Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Содержание

Расчет количества секций радиатора для отопления лоджии

Сегодня мы подготовили статью на тему: «расчет количества секций радиатора для отопления лоджии», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным , алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

  • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
  • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м 2 , в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
  • чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2 , для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Правильный расчёт секций радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечёт неоправданно высокие расходы на отопление.

Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчётами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.

Для выполнения расчётов нужно знать определённые параметры

  • Габариты помещения, которое необходимо отопить;
  • Вид батареи, материал ее изготовления;
  • Мощность каждой секции или цельной батареи в зависимости от ее вида;
  • Максимально допустимое количество секций выбранной модели радиатора;

По материалу изготовления радиаторы разделяются так:

Материалы радиаторов отличаются своими характеристиками, что влияет на расчёты

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления для комнаты

Произвести расчёты можно несколькими способы, в каждом из которых используются определённые параметры.

Предварительный расчёт можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.

Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м расчётная тепловая мощность составит 2 000 Вт (20 кв. м*100 Вт) или 2 кВт.

Правильный расчёт радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме

Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять: 2 000 Вт/170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.

Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчётной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.

А чтобы вам было удобнее считать онлайн, мы сделали для вас этот калькулятор:

Более точные данные можно получить, если сделать расчёт секций радиаторов отопления с учётом высоты потолка, т. е. по объёму помещения. Принцип здесь примерно такой же, как и в предыдущем случае. Сначала вычисляется общая потребность в тепле, затем рассчитывают количество секций радиаторов.

Если радиатор будет скрыт экраном, нужно увеличить потребность помещения в тепловой энергии на 15-20%

Согласно рекомендациям СНИП на обогрев каждого кубического метра жилого помещения в панельном доме необходим 41 Вт тепловой мощности. Умножив площадь комнаты на высоту потолка, получаем общий объём, который умножаем на это нормативное значение. Для квартир с современными стеклопакетами и наружным утеплением понадобится меньше тепла, всего 34 Вт на кубический метр.

Например, рассчитаем необходимое количество тепла для комнаты площадью 20 кв. м с потолком высотой 3 метра. Объём помещения составит 60 куб. м (20 кв. м*3 м). Расчетная тепловая мощность в этом случае будет равна 2 460 Вт (60 куб. м*41 Вт).

А как рассчитать количество радиаторов отопления? Для этого нужно разделить полученные данные на указанную производителем теплоотдачу одной секции. Если взять, как и в предыдущем примере, 170 Вт, то для комнаты будет нужно: 2 460 Вт / 170 Вт = 14,47, т. е. 15 секций радиатора.

Производители стремятся указывать завышенные показатели теплоотдачи своей продукции, предполагая, что температура теплоносителя в системе будет максимальной. В реальных условиях это требование соблюдается редко, поэтому следует ориентироваться на минимальные показатели теплоотдачи одной секции, которые отражены в паспорте изделия. Это сделает расчёты более реалистичными и точными.

К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Ещё в большей степени это относится к частным жилым домам. Как же произвести расчёты с учётом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.

При расчёте количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т. п.

Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию.

Формула для расчетов выглядит так:

КТ=100 Вт/кв. м* П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где

КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения;
П — площадь комнаты, кв. м;
К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

  • для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
  • для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
  • для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.

К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

  • низкая степень теплоизоляции — 1,27;
  • хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
  • высокая степень теплоизоляции — 0,85.

К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

  • для -35 градусов — 1,5;
  • для -25 градусов — 1,3;
  • для -20 градусов — 1,1;
  • для -15 градусов — 0,9;
  • для -10 градусов — 0,7.

К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

  • одна стена— 1,1;
  • две стены— 1,2;
  • три стены— 1,3;
  • четыре стены— 1,4.

К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

  • холодный чердак — 1,0;
  • отапливаемый чердак — 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение — 0,8

К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

  • при 2,5 м — 1,0;
  • при 3,0 м — 1,05;
  • при 3,5 м — 1,1;
  • при 4,0 м — 1,15;
  • при 4,5 м — 1,2.

Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.

При расчёте количества секций необходимо учесть и потери тепла. В доме тепло может уходить в довольно значительном количестве через стены и примыкания, пол и подвал, окна, кровлю, систему естественной вентиляции.

Причём можно и сэкономить, если утеплить откосы окон и дверей или лоджию, убрав по 1-2 секции, полотенцесушители и плита в кухне также позволяют убрать одну секцию радиатора. Использование камина и системы теплых полов, правильное утепление стен и пола сведет теплопотери к минимуму и также позволит уменьшить размер батареи.

Теплопотери обязательно нужно учесть при расчётах

Количество секций может меняться в зависимости от режима работы отопительной системы, а также от места расположения батарей и подключения системы в отопительный контур.

В частных домах используется автономное отопление, эта система эффективнее централизованной, которая применяется в многоквартирных домах.

Способ подключения радиаторов также влияет на показатели теплоотдачи. Диагональный способ, когда подача воды происходит сверху, считается самым экономичным, а боковое подключение создает потери 22%.

Количество секций может зависеть от режима системы отопления и способа подключения радиаторов

Для однотрубных систем конечный результат также подлежит коррекции. Если двухтрубные радиаторы получают теплоноситель одной температуры, то однотрубная система работает по-другому, и каждая последующая секция получает остывшую воду. В таком случае сначала делают расчёт для двухтрубной системы, а топом увеличивают количество секций с учетом тепловых потерь.

Схема расчёта однотрубной системы отопления представлена ниже.

В случае с однотрубной системой следующие друг за другом секции получают остывшую воду

Если на входе мы имеем 15 кВт, то на выходе остается 12 кВт, значит потеряно 3 кВт.

Для комнаты с шестью батареями потери составят в среднем около 20%, что создаст необходимость добавления двух секций на батарею. Последняя батарея при таком расчёте должна быть огромных размеров, для решения проблемы применяют монтаж запорной арматуры и подключение через байпас для регулировки теплоотдачи.

Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальной программой.

Такой расчёт количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.

Корректировки позволяют сэкономить на покупке лишних секций и оплате счетов за отопление, обеспечат на долгие годы экономичную и эффективную работу системы отопления, а также позволяют создать комфортную и уютную атмосферу тепла в доме или квартире.

Материал актуализирован 29. 03.2018

Скорее всего Вы уже решили для себя Какие радиаторы отопления лучше, но необходим расчет количества секций. Как его выполнить безошибочно и точно, учесть все погрешности и теплопотери?

Существует несколько вариантов расчета:

  • по площади помещения
  • и полный расчет включающий все факторы.

Рассмотрим каждый из них

Расчет количества секций радиаторов отопления по объему

Чаще всего используется значение, рекомендованное СНиП, для домов панельного типа на 1 куб.метр объема требуется 41 Вт тепловой мощности.

Если у Вас квартира в современном доме, со стеклопакетами, утепленными наружными стенами и откосами из гипсокартона, то для расчета уже используется значение тепловой мощности 34вт на 1куб.метр объема.

Пример расчета количества секций:

Комната 4*5м, высота потолка 2,65м

Получаем 4*5*2,65=53 куб.м Объем комнаты и умножаем на 41вт. Итого, требуемая тепловая мощность для обогрева: 2173Вт.

Исходя из полученных данных, не трудно рассчитать количество секций радиаторов. Для этого необходимо знать теплоотдачу одной секции, выбранного Вами радиатора.

Допустим:
Чугунный МС-140, одна секция 140Вт
Global 500,170Вт
Sira RS, 190Вт

Тут следует заметить, что производитель или продавец, часто указывает завышенную теплоотдачу, рассчитанную при повышенной температуре теплоносителя в системе. Поэтому ориентируйтесь на меньшее значение, указанное в паспорте на изделие.

Продолжим расчет: 2173 Вт делим на теплоотдачу одной секции 170Вт, получаем 2173Вт/170Вт=12,78 секций. Округляем в сторону целого числа, и получаем 12 или 14 секций.

Некоторые продавцы предлагают услугу по сборке радиаторов с необходимым числом секций, то есть 13. Но это уже будет не заводская сборка.

Этот метод, как и следующий является приблизительным.

Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения

Является актуальным для высоты потолков помещения 2,45-2,6 метра. Принимается равным, что для обогрева 1кв.метра площади достаточно 100Вт.

То есть для комнаты 18 кв.метров, требуется 18кв.м*100Вт=1800Вт тепловой мощности.

Делим на теплоотдачу одной секции: 1800Вт/170Вт=10,59, то есть 11 секций.

В какую сторону лучше округлить результаты расчетов?

Комната угловая или с балконом, то к расчетам добавляем 20%
Если батарея будет устанавливаться за экраном или в нишу, то потери тепла могут достигать 15-20%

Но в то же время, для кухни, можно смело округлить в меньшую сторону, до 10 секций.
Кроме того, на кухне, очень часто монтируется электрический теплый пол. А это минимум 120 Вт тепловой помощи с одного квадратного метра.

Определяем требуемую тепловую мощность радиатора по формуле

Qт= 100ватт/м2 х S(помещения)м2 х q1 х q2 х q3 х q4 х q5 х q6 х q7

Где учитываются следующие коэффициенты:

Вид остекления (q1)

  • Тройной стеклопакет q1=0,85
  • Двойной стеклопакет q1=1,0
  • Обычное(двойное) остекленение q1=1,27

Теплоизоляция стен (q2)

  • Качественная современная изоляция q2=0,85
  • Кирпич (в 2 кирпича) или утеплитель q3= 1,0
  • Плохая изоляция q3=1,27

Отношение площади окон к площади пола в помещении (q3)

Минимальная температура снаружи помещения (q4)

Количество наружных стен (q5)

Тип помещения над расчетным (q6)

  • Обогреваемое помещение q6=0,8
  • Отапливаемый чердак q6=0,9
  • Холодный чердак q6=1,0

Высота потолков (q7)

100 вт/м2*18м2*0,85 (тройной стеклопакет)*1 (кирпич)*0,8
(2,1 м2 окно/18м2*100%=12%)*1,5(-35)*
1,1(одна наружная)*0,8(обогреваемое,квартира)*1(2,7м)=1616Вт

Плохая теплоизоляция стен увеличит это значение до 2052 Вт!

количество секций радиатора отопления: 1616Вт/170Вт=9,51 (10 секций)

Мы рассмотрели 3 варианта расчета требуемой тепловой мощности и на основании этого получили возможность расчета необходимого количества секций радиаторов отопления. Но тут следует отметить, что для того чтобы радиатор выдал паспортную мощность его следует правильно установить. Как это сделать правильно или проконтролировать не всегда грамотных работников ЖЭКа, читайте в следующих статьях на официальном сайте Школы ремонта Remontofil

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления и необходимые пояснения

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным, алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

При установке и замене радиаторов отопления обычно встает вопрос: как правильно рассчитать количество секций радиаторов отопления, чтобы в квартире было уютно и тепло даже в самое холодное время года? Сделать расчет самостоятельно совсем несложно, нужно лишь знать параметры помещения и мощность батарей выбранного типа. Для угловых комнат и помещений, имеющих потолки выше 3 метров или панорамные окна, расчет несколько отличается. Рассмотрим все методики расчета.

Расчет количества секций радиаторов отопления

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 м2.
  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%..

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 м2.
  2. Находим объем комнаты, умножив площадь на высоту потолков: 14·3,5 = 49 м3.
  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 м2.
  2. Находим объем комнаты, умножив площадь на высоту потолков: 14·3,5 = 49 м3.
  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.

калькулятор расчета количества секций радиатора отопления по площади помещения

При расчете необходимого количества тепла учитываются площадь отапливаемого помещения из расчета из расчета требуемого потребления 100 ватт на квадратный метр. Кроме того учитывается ряд факторов, влияющих на суммарные теплопотери помещения, каждый из этих факторов вносит свой коэффициент в общий результат расчета.

Такая методика расчета включает практически все нюансы и базируется на формуле довольно точного определения потребности помещения в тепловой энергии. Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции алюминиевого, стального или биметаллического радиатора и полученный результат округлить в большую сторону.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Калькулятор по расчёту секций радиатора

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления и необходимые пояснения

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

  • Площадь помещения – хозяевам известна.
  • Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.
  • Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.
  • Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.
  • Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.
  • Степень степенности стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.
  • Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.
  • Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.
  • Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.
  • Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.
  • Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Источник: https://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-kolichestva-sekcij-radiatorov-otopleniya.html

Калькулятор расчета количества секций радиаторов

Калькулятор радиаторов отопления предназначен для расчета количества секций радиатора, обеспечивающих необходимый тепловой поток, возмещающий теплопотери рассчитываемого помещения и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Расчет производится с учетом теплопотерь ограждающих конструкций, а также особенностей системы отопления.

Для более точного расчета обратитесь к производителям выбранной модели радиатора.

Вопросы отопления являются основополагающими как для частного хозяйства, так и квартир в многоэтажном доме. Особенно они актуальны для РФ, большая часть территории которой находится в зоне пониженных температур. Для создания оптимальных и благоприятных температурных условий в помещениях разрабатывается множество материалов с усиленными теплоизоляционными свойствами.

Каждый год на рынках появляются высокотехнологичные и эффективные системы теплоснабжения. Но особое внимание всегда уделяется радиаторам, поскольку они являются конечным звеном в отопительной цепи. Отдаваемое ими тепло служит главным критерием работы всей системы теплоснабжения.

Несмотря на важность роли, которая отведена радиаторам отопления, они остаются самыми консервативными элементами в строительной индустрии. Инновационные нововведения в этой сфере появляются редко, хотя исследователи постоянно работают над совершенствованием конструкций изделий. В современном тепловом обеспечении зданий и сооружений используется 4 основных типов радиаторов.

Их классификация предопределяется материалами изготовления, в соответствии с которыми они подразделяются на:

  • Стальные
  • Чугунные
  • Алюминиевые
  • Биметаллические

Каждая из моделей обладает уникальными свойствами и существенными недочетами

Стальные радиаторы подразделяются на панельные и трубчатые. Панельные, именуемые также конвекторами, обладают КПД, достигающим 75%. Это высокий показатель эффективной работы всей системы.

Другое их достоинство – дешевизна. Панели обладают малой энергетической емкостью, что позволяет снижать расходы теплового носителя.

К недостаткам относится низкая стойкость против коррозии после слива воды.

Изделия просты в эксплуатации. По мере необходимости нагревательные панели могут легко наращиваться. Их максимальное число – 33. Относительно низкая стоимость делает их самыми распространенными продуктами в модельном ряду.

Российские производители сейчас занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. Импорт зарубежной продукции достаточно дорогой, а российские производители уже наладили выпуск панельных систем радиаторов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам.

Трубчатые системы радиаторов по конструкции состоят из стальных труб, в которых циркулирует теплоноситель. Данные приборы достаточно технологически сложны для промышленного производства. Это сказывается на цене конечной продукции.

Трубчатые радиаторы полностью сохраняют все преимущества панельных, но по сравнению с ними имеют более высокое рабочее давление 9-16 бар против 7-10 бар. По показателям тепловой мощности (120 – 1600 Вт) и максимальной температуре нагрева воды (120 градусов) обе модели сопоставимы друг с другом.

Алюминиевые отопительные приборы изготовлены из одноименного материала или его сплавов. Подразделяются они на литые и экструзионные.

Эта разновидность чаще всего применяется в системах автономного теплоснабжения в индивидуальных хозяйствах. Для централизованного отопления данный вид не подходит, так как чувствителен к качеству теплоносителя.

Они могут быстро выйти из строя, если в воде есть агрессивные примеси и не выдерживают сильных давлений.

Алюминиевые радиаторы не подходят для централизованного отопления

Радиаторы, изготовленные путем литья, отличаются широкими каналами для теплоносителя и упрочненными стенками увеличенной толщины. Имеют несколько секций, число которых можно увеличивать или снижать.

Экструзионный метод изготовления приборов основан на механическом выдавливании элементов из алюминиевого сплава. Весь процесс относительно дешевый, но конечный продукт имеет цельный вид. Количество секций не подлежит изменению.

Алюминиевые радиаторы обладают очень высокой теплоотдачей, быстро нагревают помещение и просты при монтаже, так как имеют небольшой вес.

Но алюминий вступает в химические реакции с теплоносителем, поэтому ему требуется хорошо очищенная вода. Слабое место – стыковки секций с трубными соединениями. Со временем возможны протечки. Они не ударопрочные.

По давлению, температурному режиму и другим характеристикам коррелируют со стальными радиаторами.

Чугунные радиаторы являются самым традиционным элементом теплоснабжения. За долгие годы они практически не видоизменялись, но сохранили свою популярность и просты по форме и дизайну. Долговечны, надежны, хорошо держат тепло.

Могут долго сопротивляться коррозии и воздействию химических реагентов. По температурному режиму не уступают другим приборам аналогичной комплектации. По давлению и мощности – превосходят, но сложны в установке и транспортировке.

Биметаллические устройства обычно имеют трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие отопительные устройства выдерживают высокое давление. В целом, они отличаются повышенной надежностью и прочностью.

При низкой инерционности обладают высокой теплоотдачей и низким расходом воды, не боятся гидравлических ударов. По базовым показателям в 1,5-2 раза превосходят аналогичные устройства. Главный недостаток – высокая цена.

Общие сведения по результатам расчетов

  • Количество секций радиатора
  • – Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.

  • Кол-во тепла, необходимое для обогрева
  • – Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.

  • Кол-во тепла, выделяемое радиатором
  • – Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.

  • Кол-во тепла, выделяемое одной секцией
  • – Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.

Калькулятор работает в тестовом режиме.

Источник: http://stroy-calc.ru/raschet-sekciy-radiatora

Калькулятор по расчёту секций радиатора

Отопление – Зеброй – без газа и дров, труб и котлов, грязных котельных и бессонных ночей, Сибирское … style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/picture-1277.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Отопление – Зеброй – без газа и дров, труб и котлов, грязных котельных и бессонных ночей, Сибирское …
Отопление “…

Опрессовка системы отопления: правила и нормы снип, акт опрессовки системы отопления style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/opressovka-sistemy-otopleniya-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Опрессовка системы отопления: правила и нормы снип, акт опрессовки системы отопления
Чтобы ввести от…

Печь-камин, принцип совмещения двух разных устройств в одно style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/pech-kamin-01-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Печь-камин, принцип совмещения двух разных устройств в одно
Что такое печь-…

Какие трубы лучше для водопровода в квартире или на даче: металлопластик или полипропилен style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/kakie-truby-luchshe-vybrat-dlya-vodosnabzheniya-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Какие трубы лучше для водопровода в квартире или на даче: металлопластик или полипропилен
Какими трубами …

Отопление теплиц своими руками, самодельные водяные системы, расчет, схема, котлы: инструкция, фото … style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/otoplenie-teplits-600×400-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Отопление теплиц своими руками, самодельные водяные системы, расчет, схема, котлы: инструкция, фото …
Как можно орган…

Какой конвектор выбрать, какие лучше в сравнении, обзор плюсов и минусов электрических конвекторов, … style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/45878a867132771b0a8884ebd9801f55-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Какой конвектор выбрать, какие лучше в сравнении, обзор плюсов и минусов электрических конвекторов, …
Один из таких…

Отопление с использованием пленочных электронагревателей style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/450x412xPlan100tovarovRussia.jpg.pagespeed.ic_.04ofPzR-qG-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Отопление с использованием пленочных электронагревателей
Систему отоплен…

Как провести отопление в частном доме своими руками? style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/Kak-samostojatelno-provesti-polnocennoe-otoplenie-v-svoem-dome-300×225-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Как провести отопление в частном доме своими руками?
Как самостоятел…

Обвязка двухконтурного газового котла, как продумать схему системы, особенности устройства для насте… style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/5fcd23b1dbe00517b412925cc15cffa3-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Обвязка двухконтурного газового котла, как продумать схему системы, особенности устройства для насте…
Качественная об…

Отопление дачи – виды отопительных систем style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/kakoj-vid-otopleniya-vybrat-dlya-dachi-300×225-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Отопление дачи – виды отопительных систем
Дачные домики …

Экраны для радиаторов отопления – как правильно выбрать изделие style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/ukrashaem-pomeshhenie-s-pomoshhyu-ekranov-dlya-radiatorov-otopleniya-300×225-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Экраны для радиаторов отопления – как правильно выбрать изделие
Украшаем помеще…

Современные бытовые электрические обогреватели style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/1317460010_1-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Современные бытовые электрические обогреватели
Обогреватели ра…

Горячая вода и отопление (линия), монтаж системы своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/shema-odnotrubnoy-sistema-otopleniya-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Горячая вода и отопление (линия), монтаж системы своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена
Горячая вода и …

Это центральная система отопления style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/0-19-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Это центральная система отопления
Централизованно…

Подключение радиаторов отопления – основные ошибки style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/podklyuchenie-chugunnogo-radiatora-na-chto-obratit-300×224-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Подключение радиаторов отопления – основные ошибки
Подключение чуг…

Водонагреватель Gorenje GBFU100EB6 – узнать цену, прочитать отзывы, купить style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/gbfu100eb6-228×228-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Водонагреватель Gorenje GBFU100EB6 – узнать цену, прочитать отзывы, купить
Доставляем…

Завоздушивание системы отопления – причины и способы удаления воздуха style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/kak-proisxodit-zavozdushivanie-sistemy-otopleniya-300×225-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Завоздушивание системы отопления – причины и способы удаления воздуха
Как происходит …

Альтернативное отопление – виды, достоинства и недостатки style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/mozhno-li-sozdat-alternativnoe-otoplenie-svoimi-rukami-300×245-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Альтернативное отопление – виды, достоинства и недостатки
Можно ли создат…

Все, что нужно знать про инфракрасные обогреватели style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/preimushestva_ik_obogrevatelei-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Все, что нужно знать про инфракрасные обогреватели
24 Августа 2014…

Закрытая система отопления и ее преимущество style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/0-22-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Закрытая система отопления и ее преимущество
Подходит ли зак…

Биметаллические радиаторы Рифар – популярные модели, описание, особенности, Строительный портал style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/log_220-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Биметаллические радиаторы Рифар – популярные модели, описание, особенности, Строительный портал
При планировке…

Отопление частного дома без газа и электричества – экономные варианты style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/Otoplenie-chastnogo-doma-bez-gaza-i-jelektrichestva–150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Отопление частного дома без газа и электричества – экономные варианты
Способы экономн…

ПЛЭН отопление: отзывы покупателей, технические характеристики, инструкция по монтажу и цена style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/Primenenie-sistem-PLEN-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

ПЛЭН отопление: отзывы покупателей, технические характеристики, инструкция по монтажу и цена
Отопление с исп…

Пеллеты отопления style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/0-39-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Пеллеты отопления
Несмотря …

Экономичые обогреватели для дома и дачи style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/Obogrevatel-yekonomichnyy-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Экономичые обогреватели для дома и дачи
Современные тен…

Водяное отопление в частном доме – практика обустройства системы style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/05/Osobennosti-vodjanogo-otoplenija-v-hastnom-dome-300×178-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Водяное отопление в частном доме – практика обустройства системы
Водяное отопле…

Источник: http://vizada.ru/2018/03/28/kalkulyator-po-raschyotu-sekcij-radiatora/

Как рассчитать количество секций радиатора

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов. 

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.).

Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе).

Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях.

Потому любое округление производите в большую сторону.

В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

  • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
  • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт  = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

 Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем.  16 м2 * 3 м = 48 м3 
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель.

Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) .

Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт  (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может  быть разница в чугунных батареях.

Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней.

У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
  • чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2,  для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем  — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем  — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий.

 Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C.

Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C,  на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая.

Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов.

Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Источник: http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov

Как рассчитать количество батарей отопления для частного дома

Главная / Радиаторы / Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Комфортные условия жизни в зимнее время всецело зависят от достаточности снабжения теплом жилых помещений. Если это новостройка, например, на дачном или приусадебном участке, то необходимо знать, как рассчитать радиаторы отопления для частного дома.

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Все операции сводятся к вычислению количества секций радиаторов и подчиняются четкому алгоритму, поэтому нет нужды быть квалифицированным специалистом – каждый человек сможет проделать довольно точное теплотехническое вычисление своего жилища.

Почему необходим точный расчет

Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных секций. От правильных вычислений зависит не только тепло в доме, но также сбалансированность и экономичность системы в целом: недостаточное число установленных секций радиаторов не обеспечит должное тепло в комнате, а излишнее количество секций ударит по карману.

Виды радиаторов отопления

Для вычислений необходимо определиться с типом батарей и системы теплоснабжения. К примеру, расчет алюминиевых радиаторов теплоснабжения для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, алюминиевыми анодированными и биметаллическими:

  • Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они долговечны, стойки к коррозии, обладают мощностью секций 160 Вт при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенный недостаток этих приборов – неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все преимущества материала и делая их конкурентоспособными.

Чугунные батареи отопления

  • Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они прочны, обладают легким собственным весом, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток подверженность к кислородной коррозии. Для его устранения взято на вооружение производство анодированных радиаторов из алюминия.

Алюминиевые радиаторы отопления

  • Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению секций при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются популярностью.

Стальные радиаторы

  • Биметаллические радиаторы отопления – это сочетание стальных и алюминиевых деталей. Теплоносителями и крепежными деталями в них являются стальные трубы и резьбовые соединения, покрытые алюминиевым кожухом. Недостаток – довольно высокая стоимость.

Биметаллические батареи

По типу системы теплоснабжения различают однотрубное и двухтрубное подключение элементов отопления. В многоэтажных жилых домах в основном применена однотрубная схема системы теплоснабжения.

Недостатком здесь является довольно значительная разница температуры входящей и исходящей воды на разных концах системы, что свидетельствует о неравномерности распределения тепловой энергии по приборам батареям.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

Для равномерного распределения тепловой энергии в частных домах можно применять двухтрубную систему теплоснабжения, когда горячая вода подается по одной трубе, а охлажденная выводится по другой.

Кроме этого, точное вычисление количества батарей отопления в частном доме зависит от схемы подключения приборов, высоты потолка, площади оконных проемов, количества наружных стен, типа помещения, закрытости приборов декоративными панелями и от других факторов.

Таблица для расчета количества секций батареи

Виды расчетов отопления для частного дома

Вид расчета радиаторов отопления для частного дома зависит от поставленной цели, то есть насколько точно вы хотите рассчитать батареи отопления для частного дома. Различают упрощенный и точный методы, а также по площади и по объему рассчитываемого пространства.

По упрощенному или предварительному методу подсчеты сводятся к умножению площади помещения на 100 Вт: стандартную величину достаточной тепловой энергии на метр в квадрате, при этом формула подсчета примет следующий вид:

Q = S*100, где

Q – потребная мощность тепла;

S – расчетная площадь комнаты;

Вычисление нужного числа секций разборных радиаторов ведется по формуле:

N = Q/Qx, где

N – требуемое количество секций;

Qx – удельная мощность секции по паспорту изделия.

Так как эти формулы для высоты комнаты – 2,7 м, для других величин требуется вводить коэффициенты поправки. Вычисления сводятся к определению количества тепла на 1 м3 объема помещения. Упрощенная формула выглядит так:

Q = S*h*Qy, где

H – высота комнаты от пола до потолка;

Qy – средний показатель тепловой мощности в зависимости от вида ограждения, для кирпичных стен равен 34 Вт/м3, для панельных стен – 41 Вт/м3.

Эти формулы не могут гарантировать комфортные условия. Поэтому требуются точные вычисления, учитывающие все сопутствующие особенности здания.

Точный расчет приборов отопления

Теплопотери здания

Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:

Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), где

K1, K2 … Kn – коэффициенты, зависящие от различных условий.

Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.

K1 – показатель, зависящий от числа наружных стен, чем больше поверхности соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:

  • при одной наружной стене показатель равен единице;
  • если две наружные стены — 1,2;
  • если три внешние стены — 1,3;
  • если все четыре стены наружные (т.е. здание однокомнатное) — 1,4.

К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что комнаты хорошо прогреваются, если расположены в южном и западном направлении, здесь К2 = 1,0, и наоборот недостаточно – когда окна выходят на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение все же прогревается по утрам, поэтому целесообразнее применить коэффициент 1,05.

Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея

К3 – показатель утепления наружных стен, зависит от материала и степени термоизоляции:

  • для наружных стен в два кирпича, а также при использовании утеплителя для не утепленных стен показатель равен единице;
  • для неутепленных стен – К3 = 1,27;
  • при утеплении жилища на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3 = 0,85.

К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного периода года для конкретного региона:

  • до 35 °С К4 = 1,5;
  • от 25 °С до 35 °С К4 = 1,3;
  • до 20 °С К4 = 1,1;
  • до 15 °С К4 = 0,9;
  • до 10 °С К4 = 0,7.

Расчет радиаторов отопления по площади

К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. В качестве стандартной высоты принята h = 2,7 м с показателем равной единице. Если высота комнаты отличается от стандартной, вводится поправочный коэффициент:

  • 2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
  • 3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
  • 3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
  • более 4 м – К5 = 1,2.

К6 – показатель, учитывающий характер помещения, находящегося сверху. Полы жилых зданий всегда утепляются, комнаты сверху могут быть отапливаемыми или холодными, а это неизбежно повлияет на микроклимат рассчитываемого пространства:

  • для холодного чердака, а также если помещение сверху не отапливается, показатель будет равен единице;
  • при утепленном чердаке или кровле – К6 = 0,9;
  • если сверху расположено отапливаемая комната – К6 = 0,8.

К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Конструкция окна существенным образом влияет на потери тепла. При этом величина коэффициента К7 определяется следующим образом:

  • так как окна из дерева с двойным остеклением недостаточно защищают комнату, показатель самый высокий К7 = 1,27;
  • стеклопакеты обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
  • улучшенный однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Соотношение площади окон к площади комнаты должно быть урегулировано таким образом, чтобы коэффициент имел низшие значения. В зависимости от отношения площади окон к площади помещения определяется искомый показатель:

  • менее 0,1 – К8 = 0,8;
  • от 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
  • от 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
  • от 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
  • от 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.

Схемы подключения отопительных приборов

К9 – учитывает схему подключения приборов. В зависимости от способа подключения горячей и вывода холодной воды зависит отдача тепла. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении требуемой площади приборов теплоснабжения. С учетом схемы подключения:

  • при диагональном расположении труб подача горячей воды осуществляется сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
  • при подключении подачи и обратки с одной стороны и сверху, и снизу одной секции К9 = 1,03;
  • примыкание труб с двух сторон подразумевает и подачу, и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
  • вариант диагонального подключения, когда подача производится снизу, обратка сверху К9 = 1,25;
  • вариант одностороннего подключения с подачей снизу, обраткой сверху и одностороннее нижнее подключение К9 = 1,28.

Потеря теплоотдачи из-за установки экрана радиатора

К10 – коэффициент, зависящий от степени закрытости приборов декорирующими панелями. Открытость приборов для свободного обмена теплом с пространством помещения имеет немаловажное значение, так как создание искусственных барьеров снижает теплоотдачу батарей.

Имеющиеся или искусственно созданные преграды могут изрядно понизить отдачу батареи из-за ухудшения обмена теплом с комнатой. В зависимости от этих условий коэффициент равен:

  • при открытом расположении радиатора на стене со всех сторон 0,9;
  • если прибор прикрыт сверху единице;
  • когда радиаторы прикрыты сверху ниши стены1,07;
  • если прибор прикрыт подоконником и декоративным элементом 1,12;
  • когда радиаторы полностью прикрыты декоративным кожухом 1,2.

Правила установки радиаторов отопления.

Кроме этого, существуют специальные нормы расположения приборов отопления, которые необходимо соблюдать. То есть батарею располагать не менее, чем на:

  • 10 см от низа подоконника;
  • 12 см от пола;
  • 2 см от поверхности наружной стены.

Подставляя все необходимые показатели, можно получить достаточно точное значение требуемой тепловой мощности помещения.

Путем разделения полученных результатов на паспортные данные отдачи тепла одной секции выбранного прибора и, округлив до целого числа, получаем количество требуемых секций.

Теперь можно, не опасаясь последствий, подобрать и установить необходимое оборудование с нужной тепловой отдачей.

Установка батареи отопления в доме

Способы упрощения расчетов

Несмотря на кажущуюся простоту формулы, на самом деле практический расчет не так прост, особенно если количество рассчитываемых комнат велико.

Упростить расчеты поможет применение специальных калькуляторов, размещаемых на сайтах некоторых производителей. Достаточно ввести все необходимые данные в соответствующие поля, после чего можно получить точный результат.

Можно воспользоваться и табличным методом, так как алгоритм вычисления достаточно прост и однообразен.

25.11.2016

Источник: http://gopb.ru/radiatory/kak-rasschitat-radiatory-otopleniya-dlya-chastnogo-doma/

Расчет секций радиаторов: по площади, объему

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

  • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
  • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Технические характеристики чугунных радиаторов мс 140

На данный момент в нашей стране радиаторы чугунные отопления мс 140 можно назвать самой распространенной моделью обогревательных приборов. Данные устройства производятся согласно ГОСТ 8690–94. В зависимости от расстояния между осями, существует пять типоразмеров батарей мс 140: 300, 400, 500, 600 и 800 мм.

Раньше все типоразмеры применялись достаточно широко, и их можно было увидеть не только в жилых квартирах, а и в административных, производственных зданиях. На данный момент чаще всего используются чугунные радиаторы мс 140 500 и 300. Другие модификации встречаются крайне редко и, как правило, изготавливают их под заказ.

В виду популярности батарей мс 140 500 следует рассмотреть технические параметры данной модели. На радиаторы отопительные чугунные марка мс 140 характеристики приведены для одной секции, поскольку это чисто секционная модель. Подобрав нужное количество секций, можно создать в помещении оптимальный температурный режим.

Основные характеристики радиаторы отопления мс 140 500 сводятся к следующим:

  • давление. Рабочее давление составляет до 9 атмосфер, а опрессовочное – до 15 атмосфер;
  • теплоотдача невысокая и равняется 175 Вт;
  • каждая секция имеет по два канала;
  • размеры секции: высота – 50 см. ширина – 9,8 см;
  • вместительность одной секции составляет 1,35 литров воды;
  • радиатор способен выдержать температуру теплоносителя до +130 градусов.

Стоит рассмотреть устройство чугунной батареи отопления модели мс 140 500. Для производства используется серый чугун. Ниппели же изготавливаются из ковкого чугуна. Между секциями устанавливаются прокладки. Для производства прокладок применяется термостойкая резина.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем. 16 м2 * 3 м = 48 м3
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Подробнее о расчетах площади комнаты и объема читаем тут.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
  • чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Точный расчет приборов отопления

Теплопотери здания

Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:

Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), где

K1, K2 … Kn – коэффициенты, зависящие от различных условий.

Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.

K1 – показатель, зависящий от числа наружных стен, чем больше поверхности соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:

  • при одной наружной стене показатель равен единице;
  • если две наружные стены — 1,2;
  • если три внешние стены — 1,3;
  • если все четыре стены наружные (т.е. здание однокомнатное) — 1,4.

К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что комнаты хорошо прогреваются, если расположены в южном и западном направлении, здесь К2 = 1,0, и наоборот недостаточно – когда окна выходят на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение все же прогревается по утрам, поэтому целесообразнее применить коэффициент 1,05.

Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея

К3 – показатель утепления наружных стен, зависит от материала и степени термоизоляции:

  • для наружных стен в два кирпича, а также при использовании утеплителя для не утепленных стен показатель равен единице;
  • для неутепленных стен – К3 = 1,27;
  • при утеплении жилища на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3 = 0,85.

К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного периода года для конкретного региона:

  • до 35 °С К4 = 1,5;
  • от 25 °С до 35 °С К4 = 1,3;
  • до 20 °С К4 = 1,1;
  • до 15 °С К4 = 0,9;
  • до 10 °С К4 = 0,7.

Расчет радиаторов отопления по площади

К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. В качестве стандартной высоты принята h = 2,7 м с показателем равной единице. Если высота комнаты отличается от стандартной, вводится поправочный коэффициент:

  • 2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
  • 3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
  • 3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
  • более 4 м – К5 = 1,2.

К6 – показатель, учитывающий характер помещения, находящегося сверху. Полы жилых зданий всегда утепляются, комнаты сверху могут быть отапливаемыми или холодными, а это неизбежно повлияет на микроклимат рассчитываемого пространства:

  • для холодного чердака, а также если помещение сверху не отапливается, показатель будет равен единице;
  • при утепленном чердаке или кровле – К6 = 0,9;
  • если сверху расположено отапливаемая комната – К6 = 0,8.

К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Конструкция окна существенным образом влияет на потери тепла. При этом величина коэффициента К7 определяется следующим образом:

  • так как окна из дерева с двойным остеклением недостаточно защищают комнату, показатель самый высокий К7 = 1,27;
  • стеклопакеты обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
  • улучшенный однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Соотношение площади окон к площади комнаты должно быть урегулировано таким образом, чтобы коэффициент имел низшие значения. В зависимости от отношения площади окон к площади помещения определяется искомый показатель:

  • менее 0,1 – К8 = 0,8;
  • от 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
  • от 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
  • от 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
  • от 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.

Схемы подключения отопительных приборов

К9 – учитывает схему подключения приборов. В зависимости от способа подключения горячей и вывода холодной воды зависит отдача тепла. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении требуемой площади приборов теплоснабжения. С учетом схемы подключения:

  • при диагональном расположении труб подача горячей воды осуществляется сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
  • при подключении подачи и обратки с одной стороны и сверху, и снизу одной секции К9 = 1,03;
  • примыкание труб с двух сторон подразумевает и подачу, и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
  • вариант диагонального подключения, когда подача производится снизу, обратка сверху К9 = 1,25;
  • вариант одностороннего подключения с подачей снизу, обраткой сверху и одностороннее нижнее подключение К9 = 1,28.

Потеря теплоотдачи из-за установки экрана радиатора

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Как рассчитать количество радиаторов отопления

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

— Площадь помещения – хозяевам известна.

— Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.

— Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.

— Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.

— Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.

— Степень утепления стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.

— Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.

— Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.

— Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.

— Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.

— Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным , алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Расчёт количества секций радиаторов отопления

Правильный расчёт секций радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечёт неоправданно высокие расходы на отопление.

Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчётами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.

Общие рекомендации по расчётам и требования

Для выполнения расчётов нужно знать определённые параметры

  • Габариты помещения, которое необходимо отопить;
  • Вид батареи, материал ее изготовления;
  • Мощность каждой секции или цельной батареи в зависимости от ее вида;
  • Максимально допустимое количество секций выбранной модели радиатора;

По материалу изготовления радиаторы разделяются так:

  • Стальные. Эти радиаторы имеют тонкие стенки и весьма элегантный дизайн, но популярностью они не пользуются из-за многочисленных недостатков. К ним можно отнести малую теплоемкость, быстрый нагрев и остывание. При гидравлических ударах в местах соединений часто возникает течь, а дешевые модели быстро ржавеют и работают недолго. Обычно бывают цельные, не разделяются на секции, мощность стальных батарей указана в паспорте.
  • Чугунные радиаторы знакомы каждому человеку с детства, это традиционный материал, из которого делают долговечные и обладающие прекрасными техническими характеристиками батареи. Каждая секция чугунной гармошки советских времен выдавала теплоотдачу 160 Вт. Это сборная конструкция, количество секций в ней ничем не ограничено. Могут быть как современного, так и винтажного дизайна. Чугун прекрасно держит тепло, не подвержен коррозии, абразивному износу, совместимы с любыми теплоносителями.
  • Алюминиевые батареи легки, современны, имеют высокую теплоотдачу, благодаря своим достоинствам приобретают все большую популярность у покупателей. Теплоотдача одной секции доходит до 200 Вт, выпускаются они и цельными конструкциями. Из минусов можно отметить кислородную коррозию, но эту проблему решают при помощи анодного оксидирования металла.
  • Биметаллические радиаторы состоят из внутренних коллекторов и внешнего теплообменника. Внутренняя часть сделана из стали, а внешняя – из алюминия. Высокие показатели теплоотдачи, до 200 Вт, сочетаются с прекрасной износостойкостью. Относительный минус этих батарей – высокая цена по сравнению с другими видами.

Материалы радиаторов отличаются своими характеристиками, что влияет на расчёты

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления для комнаты

Произвести расчёты можно несколькими способы, в каждом из которых используются определённые параметры.

По площади помещения

Предварительный расчёт можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.

Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м расчётная тепловая мощность составит 2 000 Вт (20 кв. м*100 Вт) или 2 кВт.

Правильный расчёт радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме

Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять: 2 000 Вт/170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.

Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчётной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.

А чтобы вам было удобнее считать онлайн, мы сделали для вас этот калькулятор:

Поля заполнены неправильно. Пожалуйста, заполните все поля верно для расчета количества секций

По объёму

Более точные данные можно получить, если сделать расчёт секций радиаторов отопления с учётом высоты потолка, т. е. по объёму помещения. Принцип здесь примерно такой же, как и в предыдущем случае. Сначала вычисляется общая потребность в тепле, затем рассчитывают количество секций радиаторов.

Если радиатор будет скрыт экраном, нужно увеличить потребность помещения в тепловой энергии на 15-20%

Согласно рекомендациям СНИП на обогрев каждого кубического метра жилого помещения в панельном доме необходим 41 Вт тепловой мощности. Умножив площадь комнаты на высоту потолка, получаем общий объём, который умножаем на это нормативное значение. Для квартир с современными стеклопакетами и наружным утеплением понадобится меньше тепла, всего 34 Вт на кубический метр.

Например, рассчитаем необходимое количество тепла для комнаты площадью 20 кв. м с потолком высотой 3 метра. Объём помещения составит 60 куб. м (20 кв. м*3 м). Расчетная тепловая мощность в этом случае будет равна 2 460 Вт (60 куб. м*41 Вт).

А как рассчитать количество радиаторов отопления? Для этого нужно разделить полученные данные на указанную производителем теплоотдачу одной секции. Если взять, как и в предыдущем примере, 170 Вт, то для комнаты будет нужно: 2 460 Вт / 170 Вт = 14,47, т. е. 15 секций радиатора.

Производители стремятся указывать завышенные показатели теплоотдачи своей продукции, предполагая, что температура теплоносителя в системе будет максимальной. В реальных условиях это требование соблюдается редко, поэтому следует ориентироваться на минимальные показатели теплоотдачи одной секции, которые отражены в паспорте изделия. Это сделает расчёты более реалистичными и точными.

Если помещение нестандартное

К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Ещё в большей степени это относится к частным жилым домам. Как же произвести расчёты с учётом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.

При расчёте количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т. п.

Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию.

Формула для расчетов выглядит так:

КТ=100 Вт/кв. м* П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где

КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения;
П — площадь комнаты, кв. м;
К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

  • для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
  • для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
  • для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.

К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

  • низкая степень теплоизоляции — 1,27;
  • хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
  • высокая степень теплоизоляции — 0,85.

К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

  • для -35 градусов — 1,5;
  • для -25 градусов — 1,3;
  • для -20 градусов — 1,1;
  • для -15 градусов — 0,9;
  • для -10 градусов — 0,7.

К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

  • одна стена— 1,1;
  • две стены— 1,2;
  • три стены— 1,3;
  • четыре стены— 1,4.

К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

  • холодный чердак — 1,0;
  • отапливаемый чердак — 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение — 0,8

К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

  • при 2,5 м — 1,0;
  • при 3,0 м — 1,05;
  • при 3,5 м — 1,1;
  • при 4,0 м — 1,15;
  • при 4,5 м — 1,2.

Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.

При установке новых радиаторов отопления можно ориентироваться на то, насколько эффективной была старая система отопления. Если её работа вас устраивала, значит, теплоотдача была оптимальной – вот на эти данные как раз и следует опираться в расчетах. Прежде всего, необходимо найти в Сети значение тепловой эффективности одной секции радиатора, который требуется заменить. Умножив найденное значение на количество ячеек, из которых состояла использовавшаяся батарея, получают данные о количестве тепловой энергии, которого было достаточно для комфортного проживания. Достаточно разделить полученный результат на теплоотдачу новой секции (эта информация указывается в техническом паспорте на изделие), и вы получите точную информацию о том, сколько ячеек понадобится для монтажа радиатора с такими же показателями тепловой эффективности. Если же раньше отопление не справлялось с обогревом помещения, или наоборот, приходилось открывать окна из-за постоянной жары, то теплоотдачу нового радиатора корректируют, добавляя или уменьшая количество секций.

Например, ранее у вас стояла распространенная чугунная батарея МС-140 из 8 секций, которая радовала своим теплом, но не устраивала с эстетической стороны. Отдавая дань моде, вы решили заменить ее на брендовый биметаллический радиатор, собранный из отдельных секций с теплоотдачей 200 Вт каждая. Паспортная мощность отслужившего теплового прибора составляет 160 Вт, однако со временем на его стенках появились отложения, которые снижают теплопередачу на 10-15%. Следовательно, реальная теплопередача одной секции старого радиатора составляет около 140 Вт, а его общая тепловая мощность – 140 * 8 = 1120 Вт. Разделим это число на теплоотдачу одной биметаллической ячейки и получим количество секций нового радиатора: 1120 / 200 = 5.6 шт. Как вы сами можете видеть, для того, чтобы оставить теплоотдачу системы на прежнем уровне, будет достаточно биметаллического радиатора из 6 секций.

Как учитывать эффективную мощность

Определяя параметры отопительной системы или отдельного ее контура, не следует сбрасывать со счетов один из важнейших параметров, а именно тепловой напор. Нередко бывает так, что и расчёты выполнены правильно, и котёл греет хорошо, а с теплом в доме как-то не складывается. Одной из причин уменьшения тепловой эффективности может являться температурный режим теплоносителя. Всё дело в том, что большинство производителей указывают величину мощности для напора в 60 °С, который имеет место быть в высокотемпературных системах с температурой теплоносителя 80-90 °С. На практике же нередко оказывается, что температура в контурах отопления находится в пределах 40-70 °С, а значит, значение температурного напора не поднимается выше 30-50 °С . По этой причине полученные в предыдущих разделах значения теплоотдачи следует умножить на реальный напор, а затем полученное число разделить на значение, указанное производителем в техпаспорте. Разумеется, полученная в результате этих расчетов цифра будет ниже той, которая была получена при вычислении по приведенным выше формулам.

Остается вычислить реальный температурный напор. Его можно найти в таблицах на просторах Сети, или же рассчитать самостоятельно по формуле ΔT = ½ х (Тн + Тк) – Твн). В ней Тн – начальная температура воды на входе в батарею, Тк – конечная температура воды на выходе из радиатора, Твн – температура внешней среды. Если подставить в эту формулу значения Тн = 90 °С (высокотемпературная система отопления, о которой упоминалось выше), Тк = 70 °С и Твн = 20 °С (комнатная температура), то нетрудно понять, почему производитель ориентируется именно на это значение термонапора. Подставив данные числа в формулу для ΔT, мы как раз и получим «стандартное» значение 60 °С.

Учитывая не паспортную, а реальную мощность теплового оборудования, можно рассчитать параметры системы с допустимой погрешностью. Все, что осталось сделать – это внести поправку в 10-15 % на случай аномально низких температур и предусмотреть в конструкции отопительной системы возможность ручной или автоматической регулировки. В первом случае специалисты рекомендуют поставить шаровые краны на байпас и ветку подачи теплоносителя в радиатор, а во втором – установить на радиаторы термостатические головки. Они позволят установить наиболее комфортную температуру в каждой комнате, не выпуская тепло на улицу.

Как корректировать результаты расчётов

При расчёте количества секций необходимо учесть и потери тепла. В доме тепло может уходить в довольно значительном количестве через стены и примыкания, пол и подвал, окна, кровлю, систему естественной вентиляции.

Причём можно и сэкономить, если утеплить откосы окон и дверей или лоджию, убрав по 1-2 секции, полотенцесушители и плита в кухне также позволяют убрать одну секцию радиатора. Использование камина и системы теплых полов, правильное утепление стен и пола сведет теплопотери к минимуму и также позволит уменьшить размер батареи.

Теплопотери обязательно нужно учесть при расчётах

Количество секций может меняться в зависимости от режима работы отопительной системы, а также от места расположения батарей и подключения системы в отопительный контур.

В частных домах используется автономное отопление, эта система эффективнее централизованной, которая применяется в многоквартирных домах.

Способ подключения радиаторов также влияет на показатели теплоотдачи. Диагональный способ, когда подача воды происходит сверху, считается самым экономичным, а боковое подключение создает потери 22%.

Количество секций может зависеть от режима системы отопления и способа подключения радиаторов

Для однотрубных систем конечный результат также подлежит коррекции. Если двухтрубные радиаторы получают теплоноситель одной температуры, то однотрубная система работает по-другому, и каждая последующая секция получает остывшую воду. В таком случае сначала делают расчёт для двухтрубной системы, а топом увеличивают количество секций с учетом тепловых потерь.

Схема расчёта однотрубной системы отопления представлена ниже.

В случае с однотрубной системой следующие друг за другом секции получают остывшую воду

Если на входе мы имеем 15 кВт, то на выходе остается 12 кВт, значит потеряно 3 кВт.

Для комнаты с шестью батареями потери составят в среднем около 20%, что создаст необходимость добавления двух секций на батарею. Последняя батарея при таком расчёте должна быть огромных размеров, для решения проблемы применяют монтаж запорной арматуры и подключение через байпас для регулировки теплоотдачи.

Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальной программой.

Такой расчёт количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.

Корректировки позволяют сэкономить на покупке лишних секций и оплате счетов за отопление, обеспечат на долгие годы экономичную и эффективную работу системы отопления, а также позволяют создать комфортную и уютную атмосферу тепла в доме или квартире.

Расчет секций радиаторов отопления.

Если необходим точный расчет секций радиаторов отопления, то сделать это можно по площади помещения. Данный расчет подходит для помещений с низким потолком не более 2,6 метра. Для того, чтобы его обогреть тратится 100 Вт тепловой мощности на 1 м 2 . Исходя из этого, не трудно посчитать, сколько понадобится тепла на всю комнату. То есть площадь нужно умножить на количество квадратных метров.

Далее имеющийся результат следует разделить на значение теплоотдачи одной секции, полученное значение просто округляем в сторону увеличения. Если это теплое помещение, например кухня, то результат можно округлить в меньшую сторону.

При вычислении количества радиаторов нужно учитывать возможные теплопотери, учитывая определенные ситуации и состояние жилья. Например, если комната квартиры угловая и имеет балкон или лоджию, то тепло она теряет намного быстрее, нежели комнаты квартир с другим расположением. Для таких помещений расчеты по тепловой мощности необходимо увеличить минимум на 20%. Если в планах монтировать радиаторы отопления в нише или скрыть их за экраном, то расчет тепла увеличивают на 15-20%.

Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.

Расчеты учитывая объем помещения.

Расчет секций радиаторов отопления будет более точным, если их рассчитывать, основываясь на высоте потолка, то есть исходя из объема помещения. Принцип расчета в этом случае аналогичный предыдущему варианту.

Вначале нужно вычислить общую потребность в тепле, а уже потом рассчитать количество секций в радиаторах. Когда радиатор скрывают за экраном, то потребность помещения в тепловой энергии увеличивают минимум на 15-20%. Если брать во внимание рекомендации СНИП, то для того, чтобы обогреть один кубический метр жилой комнаты в стандартном панельном доме необходимо потратить 41 Вт тепловой мощности.

Для расчета берем площадь комнаты и умножаем на высоту потолка, получится общий объем, его нужно умножить на нормативное значение, то есть на 41. Если квартира с хорошими современными стеклопакетами, на стенах есть утепление из пенопласта, то тепла понадобится меньшее значение – 34 Вт на м 3 . Например, если комната с площадью 20 кв. метров имеет потолки с высотой 3 метра, то объем помещения будет составлять всего 60 м 3 , то есть 20Х3. При расчете тепловой мощности комнаты получаем 2460 Вт, то есть 60Х41.

Таблица расчетов необходимого теплоснабжения.

Приступаем к расчету: Чтобы рассчитать необходимое количество радиаторов отопления необходимо полученные данные разделить на теплоотдачу одной секции, которую указывает производитель. Например, если взять за пример: одна секция выдает 170 Вт, берем площадь комнаты, для которой нужно 2460 Вт и делим его на 170 Вт, получаем 14,47. Далее округляем и получаем 15 секций отопления на одну комнату. Однако следует учитывать тот факт, что многие производители намеренно указывают завышенные показатели по теплоотдаче для своих секций, основываясь на том, что температура в батареях будет максимальной. В реальной жизни такие требования не выполняются, а трубы иногда чуть теплые, вместо горячих. Поэтому нужно исходить из минимальных показателей теплоотдачи на одну секцию, которые указывают в паспорте товара. Благодаря этому полученные расчеты будут более точными.

Как получить максимально точный расчет.

Расчет секций радиаторов отопления с максимальной точностью получить довольно трудно, ведь не все квартиры считаются стандартными. И особенно это касается частных строений. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос: как сделать расчет секций радиаторов отопления по индивидуальным условиям эксплуатации? В этом случае учитывается высота потолка, размеры и количество окон, утепление стен и другие параметры. По этому методу расчетов необходимо использовать целый перечень коэффициентов, которые будут учитывать особенности определенного помещения, именно они могут повлиять на способность отдавать или сохранять тепловую энергию.

Вот как выглядит формула расчета секций радиаторов отопления: КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, показатель КТ — это количество тепла, которое нужно для индивидуального помещения.

1. где П — общая площадь комнаты, указана в кв.м.;

2. К1 — коэффициент, который учитывает остекление оконных проемов: если окно с обычным двойным остеклением, то показатель — 1,27;

  • Если окно с двойным стеклопакетом — 1,0;
  • Если окно с тройным стеклопакетом — 0,85.

3. К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

  • Очень низкая степень теплоизоляции — 1,27;
  • Отличная теплоизоляция (кладка стен на два кирпича или же утеплитель) — 1,0;
  • Высокая степень теплоизоляции — 0,85.

4. К3 — соотношение площади окон и пола в комнате:

5. К4 — коэффициент, который позволяет учитывать среднюю температуру воздуха в самое холодное время:

  • Для -35 градусов — 1,5;
  • Для -25 градусов — 1,3;
  • Для -20 градусов — 1,1;
  • Для -15 градусов — 0,9;
  • Для -10 градусов — 0,7.

6. К5 — корректирует потребность в тепле, учитывая количество наружных стен:

7. К6 — учитывает тип помещения, которое находится выше:

  • Очень холодный чердак — 1,0;
  • Чердак с отоплением — 0,9;
  • Отапливаемое помещение — 0,8

8. К7 — коэффициент, который учитывает высоту потолков:

Представленный расчет секций радиаторов отопления учитывает все нюансы комнаты и расположения квартиры, поэтому достаточно точно определяет потребность помещения в тепловой энергии. Полученный результат нужно только разделить на значение теплоотдачи от одной секции, готовый результат округляет. Есть и такие производители, которые предлагают воспользоваться более простым способом расчета. На их сайтах представлен точный калькулятор расчетов, необходимый для вычислений. Для работы с этой программой, пользователь вводит нужные значения в поля и получает готовый результат. Кроме этого, он может использовать специальный софт.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов

Информация по назначению калькулятора

К алькулятор радиаторов отопления предназначен для расчета количества секций радиатора, обеспечивающих необходимый тепловой поток, возмещающий теплопотери рассчитываемого помещения и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Расчет производится с учетом теплопотерь ограждающих конструкций, а также особенностей системы отопления.

В опросы отопления являются основополагающими как для частного хозяйства, так и квартир в многоэтажном доме. Особенно они актуальны для РФ, большая часть территории которой находится в зоне пониженных температур. Для создания оптимальных и благоприятных температурных условий в помещениях разрабатывается множество материалов с усиленными теплоизоляционными свойствами.

К аждый год на рынках появляются высокотехнологичные и эффективные системы теплоснабжения. Но особое внимание всегда уделяется радиаторам, поскольку они являются конечным звеном в отопительной цепи. Отдаваемое ими тепло служит главным критерием работы всей системы теплоснабжения.

Н есмотря на важность роли, которая отведена радиаторам отопления, они остаются самыми консервативными элементами в строительной индустрии. Инновационные нововведения в этой сфере появляются редко, хотя исследователи постоянно работают над совершенствованием конструкций изделий. В современном тепловом обеспечении зданий и сооружений используется 4 основных типов, и данный калькулятор подскажет как рассчитать сколько необходимо радиаторов отопления на 1 м2.

И х классификация предопределяется материалами изготовления, в соответствии с которыми они подразделяются на:

  • Стальные
  • Чугунные
  • Алюминиевые
  • Биметаллические

С тальные радиаторы подразделяются на панельные и трубчатые. Панельные, именуемые также конвекторами, обладают КПД, достигающим 75%. Это высокий показатель эффективной работы всей системы. Другое их достоинство – дешевизна. Панели обладают малой энергетической емкостью, что позволяет снижать расходы теплового носителя. К недостаткам относится низкая стойкость против коррозии после слива воды.

И зделия просты в эксплуатации. По мере необходимости нагревательные панели могут легко наращиваться до 33 штук. Относительно низкая стоимость делает их самыми распространенными продуктами в модельном ряду.

Р оссийские бренды сейчас занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. Импорт зарубежной продукции достаточно дорогой, а российские производители уже наладили выпуск панельных систем радиаторов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам.

Т рубчатые системы радиаторов по конструкции состоят из стальных труб, в которых циркулирует теплоноситель. Данные приборы достаточно технологически сложны для промышленного производства. Это сказывается на цене конечной продукции.

Т рубчатые радиаторы полностью сохраняют все преимущества панельных, но по сравнению с ними имеют более высокое рабочее давление 9-16 бар против 7-10 бар. По показателям тепловой мощности (120 – 1600 Вт) и максимальной температуре нагрева воды (120 градусов) обе модели сопоставимы друг с другом. Если вы не знаете как правильно рассчитать количество радиаторов, воспользуйтесь онлайн калькулятором.

А люминиевые отопительные приборы изготовлены из одноименного материала или его сплавов. Подразделяются они на литые и экструзионные. Эта разновидность чаще всего применяется в системах автономного теплоснабжения в индивидуальных хозяйствах. Для централизованного отопления данный вид не подходит, так как чувствителен к качеству теплоносителя. Они могут быстро выйти из строя, если в воде есть агрессивные примеси и не выдерживают сильных давлений.

Р адиаторы, изготовленные путем литья, отличаются широкими каналами для теплоносителя и упрочненными стенками увеличенной толщины. Имеют несколько секций, число которых можно увеличивать или снижать.

Э кструзионный метод изготовления приборов основан на механическом выдавливании элементов из алюминиевого сплава. Весь процесс относительно дешевый, но конечный продукт имеет цельный вид. Количество секций не подлежит изменению.

А люминиевые радиаторы обладают очень высокой теплоотдачей, быстро нагревают помещение и просты при монтаже, так как имеют небольшой вес. Но алюминий вступает в химические реакции с теплоносителем, поэтому ему требуется хорошо очищенная вода. Слабое место – стыковки секций с трубными соединениями. Со временем возможны протечки. Они не ударопрочные. По давлению, температурному режиму и другим характеристикам коррелируют со стальными радиаторами.

Ч угунные радиаторы являются самым традиционным элементом теплоснабжения. За долгие годы они практически не видоизменялись, но сохранили свою популярность и просты по форме и дизайну. Долговечны, надежны, хорошо держат тепло. Могут долго сопротивляться коррозии и воздействию химических реагентов. По температурному режиму не уступают другим приборам аналогичной комплектации. По давлению и мощности – превосходят, но сложны в установке и транспортировке.

Б иметаллические устройства обычно имеют трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие отопительные устройства выдерживают высокое давление. В целом, они отличаются повышенной надежностью и прочностью. При низкой инерционности обладают высокой теплоотдачей и низким расходом воды, не боятся гидравлических ударов. По базовым показателям в 1,5-2 раза превосходят аналогичные устройства. Главный недостаток – высокая цена.

Общие сведения по результатам расчетов

  • К оличество секций радиатора – Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
  • К ол-во тепла, необходимое для обогрева – Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
  • К ол-во тепла, выделяемое радиатором – Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
  • К ол-во тепла, выделяемое одной секцией – Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.

Калькулятор работает в тестовом режиме.

Как рассчитать количество радиаторов отопления в доме

Добиться от системы отопления полной эффективности и экономичности – нормальное желание хозяина дома. Как рассчитать количество радиаторов отопления в доме? Существует ли универсальная формула, позволяющая получить точный ответ и сразу заказать определенное количество приборов?

Да, формулы существуют, они разработаны с учетом действующих СНиП, но применить их конкретному частному дому без специальных знаний довольно сложно. Это стоит объяснить отдельно. Для расчета потребности в тепловой энергии применяется сложная система коэффициентов, в которой учитывается все, что может повлиять на обогрев – от площади комнаты до этажа и определенного типа радиаторов. Таким образом можно получить довольно точные значения, но в реальности это необходимо в случаях, когда речь идет о большом строительном проекте, поскольку общее количество приборов и выделяемое ими тепло с учетом потерь составляют внушительные суммы в денежном эквиваленте.

Способы и методики расчета количества радиаторов

Для частного дома, пусть и большого, такая точность не нужна, но узнать, сколько потребуется установить радиаторов, все же необходимо. Поэтому мы рассмотрим ответы в виде самых простых примеров:

  • расчет количества радиаторов в системе отопления частного дома по объему помещений;
  • расчет с учетом площади помещений;
  • расчет с использованием простого калькулятора;
  • описание некоторых поправочных коэффициентов, применяемых в профессиональном проектировании.

Любой из этих вариантов даст приемлемый по точности результат, а если вы все же хотите получить точные данные, то лучше поручить эту задачу профессионалу в области проектирования.

Какой тип радиаторов нам интересен

Для примера возьмем трубчатые стальные радиаторы КЗТО из серии Гармония – их параметры можно уверенно считать наиболее подходящими для подбора в частный дом. Варианты с чугунными, алюминиевыми, биметаллическими и панельными радиаторами демонстрируют крайности либо в цене, либо в эффективности теплоотдачи.

При изучении продукции в таблице с характеристиками радиаторов можно найти их мощность, количество секций и размеры. Поэтому мы не будем делать конкретный расчет, а приведем пример в виде описания порядка действий.

Расчет по объему помещения

Самый простой и доступный вариант расчетов количества радиаторов для частного дома учитывает объем помещения. При отступлении от стандартной высоты потолков в 2,7 м это дает возможность опираться на реальные размеры. Сначала узнаем объем помещения в метрах кубических – умножаем площадь на высоту. Для того, чтобы узнать потребность в тепловой энергии, можно применить средний вариант – 41 ватт на кубометр дает комфортную температуру примерно в 20 С даже в панельных многоэтажках. Умножаем 41 на объем помещения, подбираем радиатор по таблице, в которой указаны размеры, количество секций и тепловая мощность, делим цифру потребности на мощность одного прибора и получаем их количество для одного помещения.

Расчет по площади помещения

Теперь посмотрим, как рассчитать радиаторы отопления по площади. Здесь можно условно принять высоту потолков за 2,7 м , а потом ввести поправку, если помещение выше. Исходим из следующих условий:

  • дом расположен в средней полосе России;
  • используются трубчатые стальные радиаторы;
  • площадь помещения известна;
  • стены кирпичные, в два кирпича, с хорошей теплоизоляцией.

Для обогрева помещения в таких условиях достаточно затратить от 60 до 100 Ватт на квадратный метр. Принцип расчета тот же – находим в таблице радиатор КЗТО с подходящими нам размерами, узнаем там же его тепловую мощность, делим потребность на мощность прибора.

Может ли возникнуть ситуация, при которой в доме все равно будет прохладно? Может, например в зоне, где часто и подолгу держатся морозы. Тогда потребуется исходить из потребности 150 – 200 Ватт на квадратный метр. Но это еще не все – есть ряд факторов, которые влияют на теплопотери дома. Например, радиатор отопления для дачи, может работать в режиме с пониженной теплоотдачей из-за маломощного котла, а само строение окажется недостаточно утепленным.

Поправочные коэффициенты для точного расчета

Для того, чтобы учесть эти особенности, вводится еще ряд поправочных коэффициентов, на которые умножают полученное значение потребности в тепловой энергии. Во внимание принимается:

  • площадь и количество окон;
  • соотношение площади стен и остекления;
  • наличие и утепление чердака;
  • качество стен, характер теплоизоляции;
  • расположение радиаторов в помещении;
  • тепловой напор – разница между температурой в помещении и температурой радиаторов;
  • тип системы отопления – двухтрубная или однотрубная.

Если вы решите, что необходимо учесть все особенности дома, то расчетом должен заниматься только специалист. Пример поправочных коэффициентов при расчете потребности в радиаторах отопления в одном помещении в зависимости от площади остекления и пола:

  • 10% — 0,8
  • 20% — 0,9
  • 30% — 1,0
  • 40% — 1,1
  • 50% — 1,2

Пример расчета в зависимости от наличия теплоизоляции, если считать нормой стену в два кирпича:

  • кирпичные стены — 1,0
  • недостаточная (отсутствует) — 1,27
  • хорошая — 0,8

Пример расчета в зависимости от того, сколько стен в помещении выходит наружу:

  • внутреннее помещение — 1,0
  • одна — 1,1
  • две — 1,2
  • три — 1,3

На профессиональном уровне учитывается очень много параметров, поэтому произвести такой расчет самостоятельно вам не удастся. Обратитесь к специалистам компании КЗТО, мы с удовольствием выполним этот расчет для Вас и подберем оптимальное количество и модели радиаторов отопления, учитывая все ваши пожелания.

Как рассчитать количество секций радиатора

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

  • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
  • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м 2 , в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
  • чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2 , для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Калькулятор отопления

БТЕ — Trade Radiators

Чтобы упростить выбор радиатора, подходящего для вашего дома, калькулятор отопления Trade Radiators рассчитает необходимую тепловую мощность (в БТЕ и ваттах), необходимую для поддержания комфортной температуры в помещении. Эти значения указаны для всех радиаторов, которые мы продаем на сайте, чтобы помочь вам составить короткий список подходящих продуктов. Чтобы помочь вам лучше понять, как, где, почему и когда вы будете использовать этот калькулятор, мы ответили на некоторые популярные вопросы о BTU, калькуляторе отопления, как он влияет на ваш дом и как он работает.

Для чего нужен этот калькулятор?

Допустим, вам нужен новый радиатор для кухни, и вы пытаетесь понять, какой тип купить. Вы думаете о самом большом радиаторе, потому что в вашей комнате все время становится холодно. Однако покупка самой большой модели будет означать, что ваша кухня может быстро нагреваться все время, и вы в конечном итоге потратите энергию (и, в свою очередь, деньги) на обогрев кухни. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь этим калькулятором.

Зачем нужен счетчик отопления?

Чтобы убедиться, что вы не покупаете радиатор неправильного размера, а также знаете, какие ватты и BTU требуются для обогрева помещения, в которое будет помещен радиатор.

Что такое БТЕ?

BTU — британские тепловые единицы. Это измерение, используемое для определения количества энергии, необходимого для обогрева (и охлаждения) комнаты в зависимости от ее размера. Проще говоря; чем выше BTU, тем выше будет выход энергии. Насколько это эффективно, зависит от размера комнаты и того, что находится за стенами, полом и крышей.

А может радиатор не того размера?

Вы бы не поставили небольшую вешалку для полотенец 600 мм на 600 мм в гостиной и не поставили бы вертикальный радиатор высотой 1600 мм в спальне с коробкой.Можно выбрать радиатор неправильного размера для своего дома, особенно если вы не понимаете, сколько энергии необходимо для обогрева указанной комнаты, и какие препятствия могут естественным образом стоять на пути. Определение размера и характеристик комнаты помогает сделать осознанную покупку.

Какие измерения мне нужны?

Чтобы эффективно рассчитать выходной сигнал BTU для любой комнаты, вы должны начать с рулетки и измерить высоту комнаты, ширину комнаты, длину комнаты и, наконец, размер окна ( это длина по ширине окна в м²).

И чтобы помочь устранить любую путаницу в том, что квалифицируется как ширина и длина, длина комнаты (сверху вниз) почти всегда будет больше ширины (из стороны в сторону).

Почему важен тип комнаты?

Сообщив нам, какой тип комнаты, мы сможем лучше рассчитать, сколько энергии потребуется для обогрева помещения.

Разные комнаты имеют разные особенности и предметы, которые необходимо учитывать. Например, вы удивитесь, сколько жилых комнат имеют большой радиатор, но спрятан за диваном, который втягивает все тепло.Кухни, как правило, облицованы плиткой или ламинатом и часто представляют собой комнату, где двери в и из дома постоянно открываются и закрываются, а это означает, что им требуется высокий уровень БТЕ, чтобы оставаться в тепле.

То же самое касается коридоров, которые будут иметь наибольшую высоту, наименьшую ширину и больше всего подвержены воздействию холода на улице при открывании и закрывании входной двери.

Почему важно то, что находится под комнатой?

Жара не просто поднимается. Он распространяется по всей комнате во всех направлениях, и когда у вас есть пол на один этаж выше или вы укладываете бетон, это может значительно повлиять на сохранение тепла в вашей комнате.

Для любых комнат наверху BTU обычно будет ниже, поскольку естественное тепло, поднимающееся с первого этажа, в сочетании с изолированными полами и ковровым покрытием означает, что такие помещения, как ваша спальня, могут довольно хорошо удерживать тепло.

Когда мы находимся на первом этаже, тепловая эффективность может быть изменена, если у вас есть грунт под деревянным полом, грунт под бетоном или подвесной пол. То, что происходит под полом, очень важно, так как плохо вентилируемый пол может вызвать конденсацию или скопление загрязненного воздуха.Во многих современных домах есть собственная вытяжная вентиляция под полом для циркуляции тепла.

Если вы обойдете дом снаружи и увидите, что на одном из кирпичей на нижней стене есть пластиковая решетка кирпичного цвета, у вас есть подвесной пол, и это вентиляционное отверстие, выходящее из него. Если вы знаете, что под вашим деревянным полом или ковром находится просто большой твердый серый пол, у вас есть земля под твердым бетонным полом.

Почему имеет значение то, что находится над комнатой?

Если вы не находитесь в бунгало, есть вероятность, что над любой комнатой на первом этаже будет комната, до которой захочется подняться тепло.Вот что означает каждая из опций в этом разделе калькулятора:

Обогреваемая комната
Если ваша спальня или ванная комната находится над любой используемой ниже комнатой, то они над отапливаемой комнатой. Это означает, что возникающее тепло может служить своего рода буфером для вашей комнаты.

Скатная изолированная крыша
Если ваш чердак находится наверху и не изолирован, ваша комната уже может быть очень теплой с точки зрения тепла или вам потребуется мощный радиатор для сохранения тепла.

Изолированная скатная крыша 50 мм
Тонко изолированные крыши обычно являются признаком того, что ваши комнаты на верхнем этаже уже имеют хорошую изоляцию.

Изолированная скатная крыша 100 мм
Толсто изолированная крыша будет признаком того, что в вашей комнате проблемы с теплом, но эта изоляция должна помочь ей довольно легко оставаться в тепле.

Почему важен тип наружных стен?

Все стены могут выглядеть одинаково, но то, что внутри, может сильно отличаться. Как правило, дома, построенные здесь, в Великобритании, начиная с 1920-х годов, будут иметь полые стены, то есть стены с пространством посередине. Сейчас некоторые из них могут быть без теплоизоляции, но во многих современных зданиях есть изоляция из пенопласта в полости, которая помогает дому сохранять тепло.

Определить, какие стены у вас есть, несложно. Если кирпичи чередуются от ряда к ряду, вероятно, у вас есть изоляция полости. Теперь, если ваша стена закрыта, и вы не видите кирпич, просто перейдите к внешней стене с окном в ней. Если вы можете с уверенностью сказать, что стена толще 26 см, в ней будет полость. Если он намного тоньше или явно толще, это может быть сплошная кирпичная стена. И если вам интересно, что такое стена с деревянным каркасом, это просто старая стена, которая частично поддерживается деревянным каркасом, но обычно это всегда присутствует только в очень старых домах.

Почему имеет значение тип окон?

Тепло любит окна. Они всегда холодные, и это самый простой способ сбежать из комнаты. Окна с одинарным остеклением — самые слабые, и когда в комнатах вы много используете, выходная мощность BTU должна быть выше, чтобы согреть пространство.

Во многих современных домах есть двойные стеклопакеты, которые помогают удерживать много тепла и снижают BTU.

Почему имеет значение количество внешних стен?

Количество стен, выходящих наружу, влияет на то, насколько пространство сохраняет тепло.В большинстве домов в гостиной две стены, расположенные ближе всего к двери, обращены внутрь дома, а две — наружу. Те, что находятся внутри, будут тоньше, но к ним будут примыкать другие стены с другими радиаторами, излучающими тепло, в то время как внешние стены будут иметь только изоляцию, а затем внешние элементы.

Наружные стены почти всегда находятся там, где отвод тепла меньше всего. Вот почему во многих домах вы обнаружите, что радиатор в гостиной находится либо у внутренней стены, где он требует наименьшего сопротивления нагреванию, либо у внешней стены под вашим большим окном, где он может вызвать сквозняк от пола вверх.Это предотвращает постоянное ощущение холода в комнате из-за конвекции (поскольку многие люди не понимают, что радиаторы отводят тепло, а не излучают тепло).

Ваши радиаторы и рейтинги Delta

Когда вы нажмете на любой радиатор или полотенце на месте, вы заметите, что первая указанная нами спецификация — это BTU продукта. Мы используем рейтинг Delta 50 (также известный как T50 / Δ50) для всех наших продуктов. Это стандартный отраслевой рейтинг, в котором указано, что расход = 75 ° C, возврат = 65 ° C, помещение = 20 ° C.Большинство систем отопления домов в Великобритании следуют этому рейтингу.

Дельта-рейтинг важен для расчетов в БТЕ, поскольку он соответствует ожидаемой идеальной комнатной температуре 20 ° C. Любой уважаемый магазин придерживается стандарта BS EN 442 и использует Delta 50 в качестве ориентира. Если вы видите, что другой интернет-магазин перечисляет продукты как Delta60 (Δ60) или Delta 70 (Δ70), они предоставляют завышенные выходные BTU (они повышают предполагаемую температуру, чтобы характеристики продукта выглядели лучше).

Не обманывайтесь рейтингами Delta

Важно соблюдать осторожность при использовании Delta 60 и Delta 70.Нечестный поставщик, по сути, лжет, заявляя, что его радиаторы обеспечивают большую тепловую мощность, когда вы сравниваете ту же марку и модель на их сайте с той, которую вы найдете в Trade Radiators.

Например, радиатор, обозначенный как Δ60, когда он должен быть Δ50, будет иметь более высокий рейтинг BTU на 1,264 (например, радиатор Δ50 с BTU 1000 волшебным образом теперь будет иметь рейтинг BTU, равный 1264). Остерегайтесь этого, иначе вы получите радиатор, который недостаточно отапливает вашу комнату.

Нужна помощь в выборе радиатора?

вес одной секции.Характеристики, особенности и вес чугунного аккумулятора

Если говорить о покупке и установке чугунных обогревателей, то самое первое объединение — это тяжелый советский радиатор и все трудности перемещения и установки, которые с этим связаны. На самом деле разновидностей этих устройств очень много, их масса варьируется в широком диапазоне. Наша цель — донести, сколько весит чугунная аккумуляторная секция различной конфигурации и как решать проблемы, связанные с ней.

Батарейки Classic

Действительно, 1 секция классической советской батареи МС 140, доступной по сей день, имеет немалую массу — 7,12 кг. Если учесть, что объем одной секции чугунной батареи MS 140 составляет 1,5 литра воды, то общая масса составит 8,62 кг. Зная, что тепловая мощность каждой секции примерно равна 170 Вт, то для размещения средней площади 20 м2 потребуется 12 таких секций, это будет 85.4 кг по весу, а вместе с водой — 103,4 кг.

Можно сказать, что необязательно ставить одно большое устройство, можно разделить его на два, и вы правы. Тем не менее вес нетто старых чугунных аккумуляторов тогда составит 43 кг. , что по правилам охраны труда не разрешается поднимать одному человеку, потребуется помощник.

Вторая проблема в том, что классические радиаторы предназначены только для настенного монтажа, а подавляющее большинство современных домов строится из пористых материалов, в лучшем случае из газобетона или пенобетона, в худшем — из СИП-панелей, заполненных пенопластом.Для таких стен потребуется специальное крепление для чугунных радиаторов сложной конструкции с фиксацией во многих точках, что вам вряд ли понравится.

Радиаторы отопления современные чугунные

Для настенного монтажа представлены новые изделия из серого чугуна различных производителей, масса которых намного меньше, чем у традиционного MS 140. Например, чешский радиатор отопления Viadrus STYL 500, изображенный на рисунке.

Его характеристики следующие: вес 1 секции 3,8 кг, водоемкость 0.8 л, всего 4,6 кг. При доступном тепловом потоке 140 Вт нам потребуется 14 шт. Для нашей комнаты площадью 20 м2, которая вместе с водой будет весить 64,4 кг. Этот показатель на 40% меньше, чем у МС 140, и разделив его на 2 части (по 32 кг на каждый прибор), становится понятно, что чугунные радиаторы можно устанавливать на пористые бетонные стены без особых дополнительных идей.
Еще более легкий дизайн предлагает российский производитель отопительных приборов под торговой маркой EXEMET — модель MODERN.

Здесь одна секция радиатора весит всего 3 штуки.2 кг с теплопередачей 93 Вт; В помещении площадью 20 м2 необходимо 22 секции общим весом 70,4 кг. Этот показатель тоже неплохой, особенно если учесть, что компания производит эти аккумуляторы с возможностью напольной установки.

Нельзя не сказать несколько слов о таком продукте, как старинный чугунный аккумулятор, вес которого даже больше советского MS 140, а в отдельных случаях достигает 14 кг. Эти обогреватели выглядят как старые, установленные в особняках и усадьбах в далеком 19 веке.

Модель EXEMET FIDELIA, показанная на рисунке, имеет вес 12 кг при теплопередаче 156 Вт, что делает общий вес чугунного радиатора для нашего примера просто чудовищным — 154 кг. Но, как видно на изображении, здесь вопрос с установкой решается иначе: первая и последняя секции имеют ножки для размещения обогревателя на полу.

Заключение

На сегодняшний день подобрать чугунный нагревательный прибор можно для различных условий монтажа, в том числе и по весу.Благодаря напольному монтажу слишком тяжелые винтажные батареи даже не нуждаются в скобах для крепления, разве что в качестве дополнительной фиксации к стене.

В классическом секционном радиаторе вес 1 элемента составляет 7,5 кг, то есть стандартная конструкция из 7 элементов будет весить более 50 кг.

Классический чугунный радиатор

С этим есть две проблемы. :

  • надежный настенный монтаж сложно смонтировать, если стены выполнены из пористых легких блоков или представляют собой каркасную конструкцию — потребуется установка отопительного прибора на полу;
  • переносить аккумулятор вместе и очень осторожно, так как от ударов в хрупком чугуне возникают микротрещины, расширяющиеся под действием нагретого теплоносителя — со временем это провоцирует разгерметизацию нагревательного устройства.

Преимущества чугуна

Если не брать во внимание, сколько весит чугунный аккумулятор, можно отметить целый ряд преимуществ нагревательных приборов этого типа , которые включают:

  • устойчивость к коррозии;
  • устойчивость к химически агрессивным средам — ​​материал нетребователен к характеристикам теплоносителя;
  • прочность;
  • высокие показатели теплового излучения — чем больше количество секций, тем выше теплоотдача нагревательного устройства.

Внешний вид стандартных чугунных аккумуляторов прост и лаконичен, но сегодня производители предлагают антикварные радиаторы. К достоинствам таких моделей можно отнести стильный и респектабельный внешний вид.

Различные варианты радиаторов

Технические характеристики

Мощность отопительного прибора является показателем его тепловой эффективности. При расчете системы отопления учитывается потребность дома в тепле. Важно знать мощность 1 секции чугунного радиатора, чтобы определить размер батарей для каждого отапливаемого помещения.Неправильные расчеты приводят к тому, что помещение не будет качественно прогреться или наоборот — часто придется его проветривать, отводя лишнее тепло.

Обычный стандартный чугунный радиатор имеет мощность 1 Вт 170 Вт. Чугунные батареи выдерживают нагрев выше 100 ° С и успешно работают при рабочем давлении 9 атм. Это позволяет использовать изделия данного типа в составе центральных и автономных тепловых сетей.

Современные модели

Производители предлагают легкие аккумуляторы из серого чугуна.Если вес 1 звена советского радиатора MC140 составляет 7,12 кг, то 1 секция модели Viadrus STYL 500 чешского производства весит 3,8 кг, а ее внутренний объем составляет 0,8 литра. Это значит, что чешский радиатор из 10 звеньев, залитый охлаждающей жидкостью, будет иметь массу (3,8 + 0,8) × 10 = 46 кг. Это на 40% меньше массы заправленного аккумулятора MC 140, состоящего из аналогичного количества ячеек.

Обогреватели из легкого чугуна также производятся в России. Под брендом EXEMET доступны батареи MODERN, 1 секция которых весит 3 штуки.3, а его внутренний объем составляет 0,6 литра. Эти трубчатые чугунные радиаторы характеризуются относительно низкой теплоотдачей, что требует увеличения количества звеньев. Обогреватели предназначены для наружной установки.

Винтажные чугунные радиаторы становятся все более популярными. Это напольные модели, изготовленные по технологии художественного литья. За счет объемных сложных рисунков значительно увеличивается вес чугунной секции радиатора, он достигает 12 и более килограммов.

Винтажный чугунный напольный радиатор

Срок службы

В дореволюционных домах чугунные радиаторы установлены более 100 лет назад. Современные отопительные приборы из этого материала также рассчитаны на десятилетия безремонтной эксплуатации.

Долговечность объясняется прочностью чугуна, устойчивостью к нагреванию и давлению. Чугунные обогреватели не ржавеют в период, когда теплоноситель слит из сети, а внутренняя поверхность аккумуляторов контактирует с воздухом.

Размеры

Вес чугунной секции радиатора зависит от ее высоты, конфигурации и толщины стенок.

Производители предлагают модели с разными характеристиками. :

  • глубина батареи стандартно от 70 до 140 мм;
  • ширина звена варьируется от 35 до 93 мм;
  • объем секции — от 0,45 до 1,5 л в зависимости от размера;
  • высота ТЭНа стандартная 370-588 мм;
  • межосевое расстояние — 350 или 500 мм.

Классические аккумуляторы: основные параметры

Классическим считается советский аккумулятор MC140 со следующими параметрами:

  • высотой 388/588 мм;
  • глубина 140 мм;
  • ширина 93 мм;
  • объем одного звена высотой 588 мм — 1,5 л;
  • вес одного звена высотой 588 мм составляет 7,12 кг.

Зная, сколько весит одна секция радиатора и ее объем, можно рассчитать массу отопительного прибора MC140, заполненного теплоносителем.Общая масса заправленной секции составит 8,62 кг, батарея из 10 звеньев будет весить около 86 кг.

Широкий выбор разнообразных стилей батарей

Основные расчеты

При проектировании системы отопления необходимо рассчитать вес радиатора и необходимое количество секций в батареях. В основе расчетов лежит мощность одной секции каменки (для классического чугунного изделия 170 Вт) и тепловой расчет помещения.

Для расчета необходимого количества секций и общего веса чугунного радиатора необходимо учитывать площадь и теплопотери помещения, которые зависят от характеристик материалов, из которых возведены стены, наличие утеплителя.Также необходимо обращать внимание на количество окон и тип оконных систем.

Для панельного дома оптимальный тепловой поток составляет 0,041 кВт / м 3, для кирпичного — 0,034 кВт / м 3, для зданий с утепленными стенами (независимо от материала, из которого они построены) — 0,02 кВт / м 3.

Учитывая значительный вес одной секции чугунной батареи, количество звеньев в стандартном радиаторе колеблется от 4 до 10. В большом помещении удобнее установить два-три отопительных прибора по 4-5 штук. секций вместо установки одного чрезвычайно тяжелого радиатора с более чем 10 звеньями.

Следовательно

Для правильного выбора принципа крепления необходимо узнать, сколько весит чугунный аккумуляторный отсек, заполненный охлаждающей жидкостью. Для чугунных нагревательных приборов важно выбрать подходящее количество кронштейнов для настенного монтажа. Если стены выполнены из пористых блоков или дом построен из SIP-панелей, количество точек крепления увеличивается, чтобы более равномерно распределять нагрузку.

Правильный расчет радиаторов и надежный монтаж — залог бесперебойной работы системы отопления.

Чугунные батареи существуют уже более века. И сегодня радиаторы отопления этого типа продолжают обогревать жилые дома, ничуть не уступая более современным компактным конвекторам и алюминиевым аналогам.

Преимущества чугуна

Чугун имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он прочен, устойчив к коррозии, обладает высокой теплоэффективностью. Чугунные батареи в стиле ретро поражают своей красотой. Да и современные обычные чугунные батареи выглядят очень привлекательно, выгодно отличаясь эффектным дизайном.

У чугунных аккумуляторов есть один недостаток — их вес. Сколько весит чугунная батарея, можно понять, если учесть, что вес одной только секции колеблется от 7 до 7,5 кг. Среди современных разработок есть более легкие модификации. У них вес секции всего 5,7 кг.

Особенности монтажа чугунных батарей

Поскольку установка производится на стены и перегородки, и они часто сделаны из хрупкого материала, важно точно знать, сколько весит одна секция чугунной батареи.Это необходимо для того, чтобы рассчитать общий вес груза. Если выяснится, что расчетная нагрузка выше нормы, то от этой установки придется отказаться полностью, либо потребуется сделать специальные крепления, чтобы батарея не пробила стену, либо установить батарею отопления на пол. .

Обычно стандартные чугунные батареи состоят из нескольких секций — секционных элементов. Как правило, их количество колеблется от 4 до 10. Но иногда встречаются и батарейки с 20 и более секциями.Но использовать такие громоздкие радиаторы неудобно, поэтому на практике обычно устанавливают несколько батарей, по 5-7 секций в каждой. Обычно размеры современной секции чугунной батареи составляют 140 х 500 мм. Рассчитать массу всей батареи легко, зная точный вес одной секции.

Например, нужно определить сколько весит аккумулятор. Чугунная секция весит 7,5 кг. Следовательно, набор из семи секций будет весить 49-52,5 кг. Такая же батарея, но из десяти секций, получится весить около 75 кг.Необходимо учитывать, что это вес аккумулятора без учета веса охлаждающей жидкости.

Средний объем одной секции чугунной батареи составляет около 1,5 литров жидкости. Есть более экономичные модели, объемом от 1 литра. Решая, сколько весит старый чугунный аккумулятор, нужно знать, что в старых чугунных аккумуляторах объем жидкости достигал 1,7 литра на секцию. Поэтому после запуска системы вес устройств увеличивается.

Технические характеристики чугунных аккумуляторов

Чтобы правильно определить необходимое количество секций в источнике тепла, важно учитывать другие характеристики чугунных аккумуляторов. Главный показатель эффективности радиатора отопления — мощность. Если точно знать мощность одного радиатора, то несложно определить общий объем, который требуется для обеспечения жилья теплом.

Если неправильно рассчитать необходимое количество радиаторов отопления в помещении, появится излишняя сухость воздуха, а это не менее неприятно, чем недостаток тепла.Осевшая пыль будет нагреваться на радиаторах, из-за необходимости частой вентиляции увеличатся сквозняки.

Номинальная тепловая мощность одной секции чугунного радиатора обыкновенного исполнения — 160 Вт. При расчете размеров каждого установленного радиатора необходимо сначала узнать, сколько весит чугунный аккумулятор. 1 секция принята за стандарт. Затем нужно определить, каков тепловой поток у обогреваемого корпуса. Эта характеристика во многом зависит от того, из какого материала сделаны стены, какова изоляция дома, насколько профессионально установлены окна в здании.

Так, в панельных домах тепловой поток составляет около 0,041 кВт / м 3. В кирпичных домах этот показатель уже составляет 0,034 кВт / м 3. А при качественной теплоизоляции 0,02 кВт / м 3. В последнем примере это не имеет значения, из чего сделаны стены.

Расчет необходимого количества секций в батареях

После определения, сколько весит чугунная батарея, необходимо рассчитать необходимое количество звеньев в радиаторе или количество устройств, которые необходимо установить в одном комната.Умножаем эту цифру, обозначающую объем помещения, на величину теплового потока помещения, делим полученную цифру на тепловой поток одной секции. Его величина составляет 0,160 кВт.

Полученную цифру нужно округлить до ближайшего целого — это и будет необходимое количество секций. Нет необходимости соединять все секции в один радиатор. Лучше распределить их по нескольким устройствам, устанавливая по одному под каждый оконный проем. Рассчитываем таким образом, сколько весит аккумулятор.Чугун намного больше весит, мы уже выяснили. Осталось определиться с местом для установки радиатора.

Размер оконного проема также влияет на выбираемое количество секций в установленном радиаторе. Чтобы использовать всю мощность обогревателя, его длина должна быть как минимум на 70-75% шире окна. При этом сам радиатор должен располагаться на расстоянии от 8 до 12 см от подоконника.

Размеры чугунного радиатора

Отдавая дань традициям, радиаторы выпускаются общепринятых размеров, что также обеспечивает эффективную работу и тепловую безопасность.Ширина одной секции обычно составляет от 30 до 60 сантиметров. Это связано с тем, что конкурирующие производители стремятся производить как можно более уникальную продукцию. Кроме того, разные модели могут иметь разные габаритные размеры. Типичные изделия обычно имеют глубину 92, 99 и 110 мм.

На сегодняшнем рынке можно найти множество модификаций конструкции. Высота чугунных батарей всегда больше межосевого расстояния и всегда может быть увеличена, если устройство планируется установить на полу.Площадь одной секции чугунной батареи около 0,25 кв. м

Срок службы чугуна

Чугунные радиаторы существуют уже несколько десятилетий, часто без ремонта. Поэтому, устанавливая такие обогреватели, можно не думать о замене аккумуляторов в ближайшие 20-25 лет. Давление, которое считается рабочим для чугунных аккумуляторов, составляет 9 атмосфер, это дает возможность устанавливать их как в автономных системах, так и в системах центрального отопления.

В дореволюционных домах такие батареи хорошо работают и по сей день.Но они были отлиты более 100 лет назад.

Между прочим, чугунные аккумуляторы спокойно переносят летний слив теплоносителя и не теряют своих свойств до следующего отопительного сезона.

Зная технические характеристики и сколько весит чугунная батарея, из соображений практичности лучше доверить расчет и установку специалистам, чем пытаться выполнить работу самостоятельно. Тогда не нужно расстраиваться из-за совершенных ошибок.

Для расчета системы отопления нужно учитывать множество различных параметров. Один из них — это вес отопительных приборов. Например, вы хотите установить классический чугунный радиатор, который состоит из 4-10 секций. Чтобы рассчитать массу всей отопительной системы, необходимо сначала произвести расчет применительно к одной чугунной батарее, что обеспечит надежность ее монтажа.


Вес одной чугунной аккумуляторной секции

О чугунных батареях

Чугунный радиатор относится к классике жанра.Он используется более 100 лет, и ни одна современная модель пока не способна полностью вытеснить его с рынка. Чугунные радиаторы востребованы благодаря характеристикам самого материала.

Важными преимуществами чугуна являются:

  1. Коррозионная стойкость,
  2. Длительный срок службы
  3. Нетребовательна к качеству охлаждающей жидкости,
  4. Отличная теплопередача
  5. Нетребовательна в применении.

Не может быть так гладко и два недостатка все же обнаружены.

  • Один лежит в массе . Сколько весит чугунная аккумуляторная секция? Вес 1 секции чугунного радиатора примерно 7,5 кг. Благодаря простым выводам можно сделать вывод, что стандартная батарея из 7 секций будет весить 52,5 кг. Для обеспечения комфортной температуры в помещении одной секции нагревательного элемента обычно не хватает. Исходя из этих обстоятельств, осознавая надежность конструкции, необходимо продумать способы крепления элементов радиатора к стене.Сделаем пример расчета. Советская модель MS 140, которая до сих пор присутствует на рынке, имеет немалую массу — 7,12 кг. Объем одной секции — 1,5 литра воды; общая масса 8,62 кг. Тепловая мощность в этом случае составляет примерно 170 Вт. Сколько секций нужно для обогрева помещения площадью 20 м2? Если необходимо отапливать комнату площадью 20 м2, то потребуется 12 секций, тогда масса будет 85,4 кг, плюс вода — 103,4 кг.
  • Второй минус чугуна — его хрупкость .Поэтому, чтобы осуществить перенос изделия с большой массой и его закрепление, необходимо производить с ним все манипуляции с максимальной осторожностью, не допуская малейших ударов во избежание невидимых глазу микротрещин. Поскольку в процессе работы при неизбежном повышении давления в тепловой сети образовавшиеся трещины начнут увеличиваться, что приведет к протечкам радиатора.

Основные характеристики классического радиатора

Стандартный чугунный аккумулятор состоит из 4-10 отдельных секций.Его размер зависит от выбора теплового режима в помещении и архитектурных особенностей дома.

Несмотря на трудности, возникающие при установке тяжелого чугунного радиатора отопления, это не считается основной проблемой. Основная задача — выполнить правильную установку аккумулятора. Для его реализации недостаточно знать только массу изделия, необходимо учитывать следующие моменты:

  • Расстояние между осями.Стандартные модели могут иметь размер 350 или 500 мм. Аккумуляторы большой высоты характеризуются пропорциональными размерами между осями.
  • Глубина. Стандартные размеры 92, 99, 110 мм.
  • Ширина секции. Размеры находятся в несколько большем диапазоне — 35 — 60 мм.
  • Объем секции Это количество охлаждающей жидкости, необходимое для полного заполнения элемента радиатора. Объем зависит от размера раздела. Средние значения колеблются от 1 до 4 литров.

Важная проблема установки классического чугунного аккумулятора в том, что он предназначен только для настенного монтажа.В то же время большинство современных домов из пористых материалов , таких как пенобетон, пенобетон, а также СИП-панели с пенопластом. Эти стены нуждаются в особом креплении сложной конструкции с многоточечной фиксацией, что вряд ли придется вам по душе.

Современные модели радиаторов отопления

Для крепления на стены различными производителями разработаны новые модели из серого чугуна, их масса намного меньше старых классических конструкций. Например, описываем чешский радиатор отопления Viadrus STYL 500.Сколько весит 1 секция этого радиатора отопления? А сколько выйдет масса всей конструкции?

Вес 1 секции составляет 3,8 кг. , вода вмещает 0,8 л, поэтому масса одной секции радиатора с водой будет 4,6 кг. При тепловом потоке 140 Вт для обогрева помещения площадью 20 м2 потребуется 14 секций, а по весу будет выделено 64,4 кг воды соответственно. Таким образом, этот показатель отличается в меньшую сторону на 40%, чем у классической модели MS 140.Если эту величину разделить на две части (по 32 кг), то можно сделать вывод, что установка на стены из современных материалов, в том числе пористого бетона, вполне возможна без дополнительных креплений.

Еще более легкий дизайн разработан российскими производителями. Их обогреватели предлагаются под маркой EXEMET , модель MODERN отличается следующими весовыми характеристиками:

Одна секция этого производителя весит 3,2 кг, теплоотдача 93 Вт.Для обогрева помещения площадью 20 м2 потребуется 22 секции, тогда общий вес составит 70,4 кг. Эти параметры неплохие, особенно если учесть, что компания выпускает модели с возможностью установки на пол.

Винтажная модель

Несколько слов о винтажной чугунной батарее. Его вес превышает советскую модель, которая может достигать 14 кг. Эти отопительные приборы очень похожи на старые, которые устанавливали в 19 веке в резиденциях и усадьбах.

Модель EXEMET FIDELIA весит 12 кг, тепловыделение составляет 156 Вт, общая масса устройства для нашего примера просто чудовищна — 154 кг. Сложный вопрос установки здесь не имеет значения, поскольку первая и последняя секции оборудованы ножками для размещения прибора на полу.

Итак, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления, нельзя игнорировать такие важные показатели, как вес и объем аккумуляторной секции. Благодаря правильному расчету нагрузки на крепеж можно рассчитывать на надежность монтажа и длительную эксплуатацию устройства.

По данным российских маркетинговых служб, чугунные теплообменники составляют более 60% продаж всего сегмента. Считается, что они лучше всего подходят для бытовых систем централизованного отопления. Причина востребованности кроется в характеристиках самого материала, благодаря которым чугунный аккумулятор приобретает повышенную устойчивость к внешним воздействиям. Важным фактором его популярности является доступность для населения.


Среди преимуществ чугунной батареи:

  • коррозионная стойкость;
  • Минимальное гидравлическое сопротивление

  • ;
  • длительный срок эксплуатации;
  • неуязвимость к вредному воздействию различных примесей.

Однако из-за повышенной инертности материала такую ​​батарею нельзя совмещать с термостатом. Основные его недостатки — неэстетичный внешний вид и громоздкость, что создает проблемы при переносе и установке системы отопления. Раньше вес старого чугунного радиатора составлял 7,5 кг. Совершенно иначе выглядят более легкие изделия нового поколения, декорированные виньетками или литьем под давлением.

Метод определения массы

Ответ на вопрос, сколько весит чугунное оборудование, можно получить, изучив особенности его конструкции.Итоговая стоимость определяется таким образом: вес одного элемента умножается на количество секций, которые предполагается установить в помещении. Заполнение системы водой или другим теплоносителем приводит к увеличению этого показателя на 10-30 кг. В расчетах за основу взят тот факт, что вес 1 секции стандартной чугунной батареи составляет 7,5 кг.

В современной чугунной батарее от 1 до 24 ребер. Общий вес определяется их количеством (см. Таблицу).Для отдельных моделей это значение часто отличается от указанного в несколько раз. Так, если вес одной секции чугунной батареи марки МС-140-300 составляет 5,5 кг, то для МС-140-500 он достигает 7.

Европейские поставщики отопительных приборов не отстают от российских компаний. Самые популярные варианты производятся в Испании, Италии, Чехии, Турции и Китае. Итак, чешская модель Termo section отличается небольшим весом в 4,5 кг. А более 3 кг весит основной элемент радиатора Könner совместного производства Германии и Китая.

Вес при вводе в систему отопления

Человек средней физической силы способен самостоятельно переносить конструкцию, имеющую 7 и даже 10 узлов, при транспортировке батареи из 20 секций потребуются коллективные усилия и тщательная проработка маршрута. Такой параметр, как вес чугунного аккумулятора, также учитывается при выборе монтажных кронштейнов. В зависимости от того, сколько он весит, покупают литые или стальные крепления. Среди последних желательно выбирать регулируемые модели, позволяющие изменять положение ТЭНов при установке.

Калькулятор БТЕ радиатора | Городская сантехника

Опубликовано: 10 октября 2019 г. Время чтения: 3 минуты

При выборе подходящего радиатора для вашей системы, чтобы обеспечить эффективный обогрев вашего помещения, возможно, важно учитывать правильную БТЕ, так же как и дизайн, стиль или отделку. Показатель BTU радиатора — это быстрый и простой способ сообщить вам, сколько тепла будет излучать радиатор, и в основном он помогает вам решить, подходит ли радиатор для вашей комнаты или нет.Важно точно знать, сколько тепла требуется каждой комнате вашего дома, чтобы ваша система работала эффективно и чтобы в ней не было ни слишком жарко, ни слишком холодно.

Что такое БТЕ?

BTU — британская тепловая единица. BTU — это единица измерения, используемая для представления количества энергии, необходимого для нагрева одного фунта воды (примерно пинта) на один градус Фаренгейта на уровне моря. БТЕ — это стандартное измерение, когда дело доходит до выбора размера и стиля радиатора.Таким образом, BTU представляет собой краткую справочную информацию о выходе радиатора.

Стоит правильно рассчитать значение BTU, необходимое для обогрева помещения. Слишком мало мощности BTU, и в комнате не будет нагреваться до требуемой температуры, и в комнате будет холодно и неприветливо. Слишком много БТЕ, и вы можете переплачивать за тепло, которое вам не нужно.

Калькулятор БТЕ

Чтобы рассчитать BTU, необходимый для конкретной комнаты, вы можете использовать наш удобный калькулятор теплопотерь .Этот калькулятор размера радиатора поможет вам найти правильную мощность радиатора в БТЕ для вашей комнаты. При расчете BTU комнаты вам нужно помнить несколько вещей.

  • Измерьте свою комнату — Определите площадь комнаты в квадратный метр, чтобы учесть необходимое количество тепла. Наш калькулятор сделает эту работу за вас, так как вам нужно только указать высоту, ширину и длину комнаты.
  • Подсчитайте количество окон в этом пространстве — важно учитывать количество окон в пространстве.Черновики будут способствовать окончательному количеству БТЕ. В калькуляторе это указано как общая площадь окна в квадратных метрах.
  • Подсчитайте количество радиаторов, которые вам понадобятся — вам нужен один, два, три или, может быть, даже больше радиаторов, чтобы максимально эффективно использовать центральное отопление. Калькулятор предоставит общее значение BTU для комнаты, и его необходимо разделить, как вам нравится, между достаточным количеством радиаторов для нагрева комнаты.
  • Знайте, что находится выше и ниже комнаты — Знание того, что находится выше и ниже комнаты, будет иметь большое значение для окончательного числа BTU.Твердые полы сохраняют тепло иначе, чем пол с подвалом или полым помещением.
  • Знайте, что находится по другую сторону от каждой стены комнаты — Как и в случае с полом и потолком, то, что находится по другую сторону стены и из чего сделана стена, будет играть большую роль в выборе размера радиатора, который вы выберете. .

Замена старых радиаторов | IRSAP UK

ЗАМЕНА СТАРЫХ РАДИАТОРОВ

Думаете о замене старого радиатора?

Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать это правильно!

Есть много причин, по которым вы можете решить заменить радиаторы в своем доме: например, может потребоваться провести серьезные изменения для ремонта всего дома, поэтому, помимо замены старого котла на конденсационный теплогенератор, вам также может потребоваться заменить старые радиаторы на радиаторы, более подходящие для работы при более низких температурах или улучшающие внешний вид комнаты или возраст помещения.Сегодня нам доступно гораздо больше вариантов: вы можете смотреть на традиционные стальные многоколоночные радиаторы, современные радиаторы высокого дизайна или алюминиевые модели с превосходными тепловыми свойствами и эффективным использованием энергии.

Часто радиаторы заменяют как часть полного ремонта дома или его части (например, ванной комнаты), а старые радиаторы либо повреждены, ржавчины, либо просто больше не соответствуют новому стилю интерьера комнаты.

Когда?

Наиболее подходящее время года для такого рода деятельности — лето, когда температура повышается, и мы не пропустим отопление, когда система настраивается во время ремонтных работ.Выключение системы в холодную погоду создает дополнительную нагрузку на ее быстрое выполнение и может привести к срочному выполнению работы.

С чего начать, какие радиаторы выбрать?

Если замена затрагивает все комнаты в доме, рекомендуется начинать с жилых помещений, наиболее «видимых и посещаемых». Обычно эти комнаты больше, поэтому вам нужны радиаторы с хорошей мощностью, например, многоколоночные радиаторы (или аналогичные). Благодаря их секционному характеру, их можно настроить для работы в любом пространстве, предлагая возможность выбора разной высоты, глубины (количества столбцов) и ширины (количества элементов).Для ванной комнаты, где потребность в тепле обычно ниже, мы рекомендуем классический полотенцесушитель. Выбор с точки зрения дизайна очень широк: вы можете выбирать между круглыми трубами разного диаметра, плоскими или решетчатыми трубами или квадратным сечением, а чтобы добавить к диапазону стилей, вы можете создавать широкий диапазон цветов и доступны специальные варианты отделки.

Очень важен расчет правильной производительности.

Важно понимать, каким требованиям к мощности должны соответствовать радиаторы, чтобы обогреть ваши комнаты до комфортной температуры, для этого мы рассчитываем ее по ряду факторов; точный размер комнаты, в которой она будет размещена, тип изоляции комнаты, количество и тип окон (французские окна, световые люки, окна с двойным остеклением и т. д.) — все эти факторы влияют на количество тепла, необходимого для сохранения комнаты при заданной температуре.Лучшее решение — обратиться к профессионалу, например, к специалисту по отоплению, который сможет правильно рассчитать потребность в тепле для комнаты или всего дома и сможет рассчитать правильный размер новых радиаторов и котла. .

В качестве альтернативы вы можете рассчитать ориентировочную мощность с помощью онлайн-калькулятора, вы можете найти здесь наш калькулятор, который поможет рассчитать приблизительную мощность, необходимую для обогрева комнаты. Тем не менее, это всегда хорошая идея, чтобы их проверил профессионал.

Также необходимо учитывать пространство, в котором будет установлен новый радиатор, и, что очень важно, следует иметь в виду, что маловероятно, что положение трубопроводов заменяемых радиаторов будет таким же, как и новые, проконсультируйтесь со своим установщиком, они часто смогут определить, как лучше всего достичь того, что вы хотите сделать, с минимальными сбоями.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Если радиатор установлен под окном или в ограниченном пространстве (например, в углу комнаты), важно уметь рассчитать высоту и ширину радиатора;

При замене старого радиатора наиболее важной мерой является расстояние между центрами двух труб в системе

Для легкой замены старого радиатора важно выбрать новую модель с тем же центром труб, что и у той, которую вы хотите изменить.

Центры труб также являются незаменимой мерой для установщика, который должен установить новую систему отопления.

Центры труб могут быть вертикальными (трубопроводы системы расположены друг над другом с потоком вверху, а обратная труба внизу), горизонтальными (трубопроводы системы расположены одна справа, а другая — слева от радиатор, наиболее распространенная конфигурация в Великобритании) или горизонтально под радиатор. Последнее решение очень практично, поскольку клапаны не занимают места за пределами бокового профиля радиатора, что очень полезно при ограниченном пространстве.

Связаться со специалистами

За помощью в выборе новых радиаторов вы можете поработать с вашим архитектором или дизайнером интерьера и, возможно, посетить с ними специализированный выставочный зал радиаторов или мебели для ванных комнат, чтобы просмотреть продукты и выбрать тот, который наиболее соответствует вашим вкусам и стилю дома. После того, как выбор сделан, хороший сантехник без труда сможет использовать центры труб и другие технические детали, чтобы подтвердить окончательный размер и выполнить профессиональную замену.

Преобразование системы отопления: пар в горячую воду

Системы отопления на основе пара широко распространены в Нью-Йорке, особенно в довоенных квартирах и других старых зданиях. Однако паровые котлы и радиаторы, как правило, неэффективны из-за своего возраста и конструкции, а перевод на горячую воду может дать значительную экономию энергии. Помимо того, что системы горячего водоснабжения более эффективны, они также предлагают более быстрое время отклика, чем паровые радиаторы, при этом снижая затраты на техническое обслуживание и обеспечивая более безопасную работу.

При модернизации системы отопления здания с пара на горячее водоснабжение существует два возможных подхода:

  • Адаптация существующей установки для использования горячей воды. Это наиболее экономичный вариант, когда в здании не будет проводиться капитальный ремонт в ближайшее время. Однако часть эффективности установки горячего водоснабжения теряется при использовании оборудования, изначально рассчитанного и предназначенного для пара.
  • Замена системы отопления полностью. Этот вариант является недопустимо дорогим в существующих зданиях, поскольку предполагает открытие стен и полов для замены трубопроводов и связанных с ними приспособлений. Однако это рентабельно, когда здание подвергается капитальному ремонту.

Системы отопления на основе пара рекомендуются в новых конструкциях, где пар требуется для дополнительных целей, помимо нагрева, таких как стерилизация; или когда имеется отработанный пар промышленного процесса или электростанции. Однако горячая вода, как правило, является лучшим вариантом для большинства других помещений.


Убедитесь, что ваш проект переоборудования системы отопления разработан профессионально.


Как создавалось паровое отопление в 20 веке

Неэффективность парового отопления во многом объясняется практикой проектирования, которая была распространена в начале 20-го века: санитарные нормы требовали, чтобы системы отопления соответствовали размерам зданий с открытыми окнами даже в самые холодные зимние дни. Поэтому паровые радиаторы имеют свойство перегревать внутренние помещения, а открытие окон — единственный способ регулировать температуру.Такая практика представляет собой значительную потерю энергии, поскольку часть тепловой энергии выбрасывается на улицу.

Расточительная эксплуатация — не единственный недостаток обычных паровых систем в зданиях Нью-Йорка. Они также имеют следующие ограничения:

  • Паровые трубы обычно больше, чем трубы для горячей воды, что означает, что система занимает больше места. В новостройках авансовая стоимость увеличивается.
  • Паровые системы отопления менее снисходительны к неисправностям и утечкам.Утечку горячей воды относительно легко обнаружить и устранить, но утечки пара обычно связаны с высокотемпературными струями, которые могут вызвать серьезные ожоги. Учтите, что вероятность неисправности увеличивается с возрастом системы, поэтому системы парового отопления в довоенных зданиях требуют наибольшего внимания.

Пар использовался в старых системах отопления по той простой причине, что он поднимается по трубопроводу без использования насоса, а одна труба может подавать пар и отводить конденсированную воду из радиатора. Однако дополнительные затраты на эксплуатацию парового котла намного превышают затраты на перекачку, связанные с современной системой горячего водоснабжения.Паровое отопление также имеет очень медленное время отклика, что ограничивает использование автоматического управления.


Ищете инженера-проектировщика сантехники для вашего строительства?


Преимущества горячей воды перед паром по эффективности

Основной причиной модернизации системы парового отопления на горячее водоснабжение является энергоэффективность: например, в рамках проекта преобразования системы отопления, проведенного Университетом Британской Колумбии, эффективность повысилась с 60 до 85 процентов.Паровые системы также имеют более высокие затраты на техническое обслуживание, которые могут быть более чем в 10 раз выше, чем у эквивалентной системы горячего водоснабжения.

Системы горячего водоснабжения также предлагают повышенную эффективность, поскольку они имеют более быстрое время отклика и их легче контролировать. Такие переменные, как температура и расход воды, можно регулировать с точностью, которая просто невозможна с паром, оптимизируя потребление энергии и снижая затраты на электроэнергию.

Процедура переоборудования системы отопления

Как упоминалось ранее, системы парового отопления часто бывают крупногабаритными, потому что они разработаны с учетом устаревших санитарных норм.Первый шаг перед переходом с пара на горячую воду — правильно рассчитать тепловую нагрузку.

Расчет тепловой нагрузки и мощность котла

Использование «практических правил» может показаться заманчивым, потому что они просты, но они часто приводят к слишком большой системе отопления, что частично сводит на нет цель модернизации. Помимо неэффективности, негабаритные котлы работают по более коротким циклам, изнашивая их компоненты и сокращая срок их службы. Это увеличивает расходы на техническое обслуживание и сокращает время между заменами котла.При преобразовании пара в горячую воду размер котла почти всегда уменьшается, и для получения правильного размера установки настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированным инженером-проектировщиком или фирмой.

Хотя существующие паровые котлы можно модифицировать для подачи горячей воды, модернизация агрегата, как правило, является лучшей идеей:

  • Можно выбрать современное устройство с превосходной эффективностью.
  • Уменьшение размера агрегата обеспечивает дополнительную экономию сверх той, которая была получена за счет повышения эффективности.

Повторное использование паровых радиаторов

При переходе с пара на горячую воду важно определить, можно ли использовать радиаторы повторно. Некоторые радиаторы предназначены исключительно для пара, и их модификация, как правило, стоит дорого и не рекомендуется; в этих случаях лучше всего использовать другой теплоноситель, например фанкойл.

Хотя радиаторы должны проверяться квалифицированным специалистом, есть один способ сразу определить, предназначены ли они только для пара: если отдельные секции радиатора не соединены трубкой сверху, горячую воду использовать нельзя.

Конфигурация трубопровода радиатора также важна при принятии решения, использовать их повторно или нет. Как следует из их названия, однотрубные системы подают пар и отводят конденсат по одной и той же трубе; в то время как двухтрубные системы имеют отдельную трубу для каждой функции. Две трубы являются обязательными для систем горячего водоснабжения, поэтому модернизация усложняется, если в существующей паровой установке используется только одна труба на радиатор. Иногда даже двухтрубные системы требуют модернизации возвратных труб; если они были разработаны для небольшого потока конденсированной воды, они могут не справиться с полным потоком системы горячего водоснабжения.

Использование паропровода для горячей воды

Имейте в виду, что после перехода на горячее водоснабжение трубопроводы будут подвергаться совершенно иному набору рабочих условий:

  • Пар поднимается сам по себе, а горячая вода перекачивается. Трубопровод должен выдерживать давление воды на выходе из насоса, а также статическое давление воды в системе.
  • По подающей и обратной линиям будет проходить вода. Несмотря на то, что обратная линия предназначена для этого, линия подачи больше, поскольку она рассчитана на пропускание пара, а для уравновешивания потока обычно требуются клапаны.

Паровой трубопровод имеет ряд приспособлений и принадлежностей, в которых нет необходимости при использовании горячей воды, и они вызывают только потерю энергии в виде перепада давления. Любые компоненты, которые больше не нужны после модернизации системы до горячей воды, должны быть удалены, и особое внимание следует уделить термостатическим конденсатоотводчикам, которые могут значительно затруднить поток горячей воды.

Альтернатива переоборудованию: полная замена системы

Замена системы парового отопления новой системой горячего водоснабжения возможна, но стоимость может быть непомерно высокой на существующих объектах из-за необходимости открывать стены и заменять трубопроводы.Однако, если в здании будет проводиться капитальный ремонт, это будет отличным изменением для полной переделки системы отопления.

  • Размер трубопровода может быть определен для горячей воды, что устраняет необходимость в использовании клапанов на трубопроводах увеличенного диаметра, которые изначально были рассчитаны для пара. Уравновесить подачу и возврат воды намного проще, если трубопровод имеет соответствующий размер.
  • Радиаторы можно заменить более эффективными альтернативами, такими как системы водяного теплого пола или тепловые насосы с водным источником тепла.
  • Автоматизация может быть применена для всей системы горячего водоснабжения с минимально возможными эксплуатационными расходами.

Это рентабельно только при проведении капитального ремонта. Например, снос полов и стен только для установки новых трубопроводов редко оправдан с точки зрения затрат и выгод.

Когда рекомендуются паровые системы?

В большинстве жилых и коммерческих помещений горячая вода явно превосходит пар с точки зрения первоначальной стоимости, удобства и эффективности.Однако есть определенные области применения, для которых лучше подходит паровая система.

Применения, требующие стерилизации

Пар часто используется для стерилизации оборудования в таких областях, как здравоохранение или пищевая промышленность, и наиболее экономичным вариантом является использование одного и того же бойлера для стерилизации и нагрева. Еще одно преимущество пара состоит в том, что любые бактерии в конденсированной воде сразу же погибают во время испарения.

В приложениях, где требуется стерилизация, использование горячей воды для отопления помещений потребует использования двух отдельных котлов, что требует чрезвычайно высоких первоначальных затрат.Следовательно, паровое отопление является рентабельным.

Наличие отработанного пара

Пар часто доступен как отходы промышленных процессов и процессов производства энергии, и он, по сути, обеспечивает бесплатный ввод энергии для систем отопления. Абсорбционный чиллер также позволяет использовать пар для кондиционирования воздуха и охлаждения, но это значительные вложения, которые оправданы только при наличии бесплатного или недорогого пара.

Выводы

Пар является рентабельным теплоносителем, если он доступен в качестве технологических отходов или может использоваться для других целей, но горячая вода обеспечивает большую эффективность, безопасность и удобство в жилых и коммерческих помещениях.Если вы подумываете о преобразовании системы отопления, настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированными специалистами, чтобы вы могли определить, какие компоненты системы можно использовать повторно и какие модификации потребуются. В качестве альтернативы, если на вашем объекте будет проводиться капитальный ремонт, подумайте о полной замене системы отопления, чтобы добиться максимальной эффективности.

Как выбрать печь подходящего размера для вашего дома

Когда на улице холодно, мы хотим чувствовать себя комфортно внутри.Для обеспечения комфорта в зимние месяцы нет ничего более важного, чем печь — отличная рабочая лошадка домашнего отопления в Соединенных Штатах. Однако для правильной работы печи она должна быть подходящего размера. Покупка печи неподходящего размера для вашего дома — слишком распространенная ошибка, которая может привести к неудобным температурам и ненужным расходам. Чтобы избежать этих головных болей, следуйте нашему подробному руководству о том, как точно рассчитать размер печи, наиболее подходящий для вашего дома.

Размер печи зависит от того, сколько тепла она может произвести за час, и измеряется в британских тепловых единицах или британских тепловых единицах.БТЕ — это энергия, необходимая для нагрева фунта воды на один градус по Фаренгейту. Чем выше рейтинг БТЕ у печи, тем больше тепла она может обеспечить.

Какой размер печи подойдет для моего дома?

Если вы строите дом, вам может быть интересно, сколько БТЕ вам понадобится для его обогрева. Первый фактор, который следует учитывать, — это площадь вашего дома. В более крупных домах, вообще говоря, требуется больше БТЕ для обогрева. Однако имейте в виду, что это только отправная точка.Ниже приведены БТЕ печи, необходимые для домов определенных размеров.

  • Печь для дома площадью 1200 квадратных футов : от 36000 до 72000 БТЕ
  • Печь для птичника площадью 1500 квадратных футов : от 45000 до

    БТЕ

  • Печь для дома площадью 1800 квадратных футов : от 54000 до 108000 БТЕ
  • Печь для дома площадью 2100 квадратных футов : от 63000 до 126000 БТЕ
  • Печь для дома площадью 2400 квадратных футов : от 72000 до 144000 БТЕ

Как видите, использование BTU, рекомендованное для каждого размера дома, — это не единичное число, а широкий диапазон, поэтому квадратные метры сами по себе не особенно полезны.Чтобы получить более точное представление о количестве БТЕ, необходимом для обогрева вашего дома, вам необходимо принять во внимание несколько других факторов, которые мы обсудим позже в этой статье. Сначала мы объясним, почему так важно получить печь правильного размера.

Почему размер печи имеет значение для дома?

Купив печь подходящего размера для своего дома, вы будете чувствовать себя комфортно и не тратите на отопление больше, чем нужно. С другой стороны, негабаритные и малоразмерные обогреватели доставят вам массу проблем.

Если ваша печь слишком большая для вашего дома

Некоторые могут предположить, что печь слишком большого размера обеспечит тепло в их доме, но это не так. Слишком большая печь может вызвать следующие проблемы:

  • Вы будете чувствовать себя некомфортно . Крупногабаритные обогреватели, как правило, работают быстро, а когда становится холодно, они включаются и вызывают слишком быстрый нагрев определенных участков в доме, в результате чего становится неприятно жарко. Это, в свою очередь, приведет к отключению обогревателя, в результате чего некоторые части дома будут ощущаться как духовка, а другие — как морозильная камера.
  • Меньше энергоэффективности . Частое включение и выключение делает негабаритные обогреватели неэффективными.
  • Короткий срок службы . Постоянное включение и выключение нагревателя приведет к износу системы и преждевременному выходу из строя.
  • Y у нас придется часто ремонтировать . Мало того, что срок службы вашей системы будет короче, вам, вероятно, придется ее ремонтировать, а это может быть дорого.

Если ваша печь слишком мала для вашего дома

Если ваша печь слишком мала для вашего дома, вы также столкнетесь с несколькими проблемами, многие из которых одинаковы:

  • Вы будете чувствовать себя некомфортно .Это особенно актуально в самые холодные дни года, когда ваша печь не выдерживает низких температур. Печи меньшего размера не могут сделать ваш дом комфортным.
  • Счета за электроэнергию . Поскольку ваша печь будет работать без остановок, ваши ежемесячные счета за электроэнергию будут выше, чем они должны быть.
  • Короткий срок службы . Эта постоянная работа также приведет к более быстрому износу печи.
  • Неравномерный нагрев .Вокруг дома будут холодные или горячие точки.

Печь подходящего размера для вашего дома

Печь подходящего размера для вашего дома постепенно согреет ваш дом. Благодаря этому оно будет намного более энергоэффективным, а ваше оборудование прослужит намного дольше. Если вы заметили, что ваша печь работает практически все время, это вполне может означать, что ваша печь слишком мала. И если вы замечаете, что она все время запускается и останавливается, это может означать, что ваша печь слишком большая.

С печью подходящего размера вам не придется иметь дело ни с холодными, ни с горячими очагами. Однако важно помнить, что в исключительно холодные ночи даже печь правильного размера не сможет обеспечить вам комфорт. Не о чем беспокоиться — это просто означает, что вам все равно может понадобиться время от времени собирать вещи.

Как правильно рассчитать печь

Как вы знаете, при оценке размера вашей системы печного отопления в вашем доме необходимо учитывать множество факторов.Вот первые два шага, которые вы должны предпринять, чтобы оценить размер печи.

  1. Рассчитайте квадратные метры вашего дома. Сложите площади всех комнат в вашем доме, которые вы хотите отапливать. Ваши расчеты обычно включают все комнаты, но возможно, что воздуховоды в вашем доме не соединяются с подвалом или чердаком. Вот руководство по расчету площади комнат определенной формы.
    • Чтобы измерить площадь прямоугольной комнаты, умножьте длину и ширину.
    • Чтобы измерить площадь треугольной комнаты, умножьте длину и ширину, а затем разделите произведение на два.
    • Для площади круглой комнаты начните с измерения радиуса r, который представляет собой расстояние от края комнаты до центра. Затем вычислите πr 2 . Если в вашем калькуляторе нет функции пи (π), используйте число 3,14.
    • Для помещений необычной формы разделите их на более мелкие части и измерьте каждую отдельно.
  2. Узнайте, в какой климатической зоне находится ваш дом. Климат — еще один фактор, который помогает определить, сколько БТЕ вам нужно для обогрева вашего дома. Вообще говоря, чем дальше от экватора вы находитесь, тем больше БТЕ потребуется для обогрева квадратного фута вашего дома. Однако некоторые географические факторы, такие как высота над уровнем моря и океанические течения, заставляют требования BTU изменяться на любой заданной широте. Ниже представлены пять климатических зон США.
    • Зона 1 : Эта зона занимает самые южные регионы США и включает Майами, Новый Орлеан и Хьюстон.Его коэффициент нагрева составляет от 30 до 35 БТЕ.
    • Зона 2 : Эта зона включает прибрежную Калифорнию и южные города Атланту и Литл-Рок. Его коэффициент нагрева составляет от 35 до 40 БТЕ.
    • Зона 3 : Эта зона включает Вирджинию и простирается на запад до Миссури и Канзаса. Его коэффициент нагрева составляет от 40 до 45 БТЕ.
    • Зона 4 : Эта зона включает Бостон, Нью-Йорк и Чикаго. Его коэффициент нагрева составляет от 45 до 50 БТЕ.
    • Зона 5 : Это самая северная зона континентальной части США, включая города Буффало и Миннеаполис.Его коэффициент нагрева составляет от 50 до 60 БТЕ.

    Каждая климатическая зона имеет рекомендуемый коэффициент нагрева, который представляет собой рекомендуемое количество БТЕ на квадратный фут. Например, Чикаго и Нью-Йорк находятся в зоне 4 с коэффициентом нагрева от 45 до 50. Если вы живете в любом из этих городов, вам понадобится обогреватель, производящий от 45 до 50 БТЕ на квадратный фут. С другой стороны, Лос-Анджелес и Атланта находятся в зоне 2, а это значит, что вам потребуется от 35 до 40 БТЕ на квадратный фут.

    Если вы живете в новом доме или доме с хорошей изоляцией, вам следует использовать меньшее из этих двух чисел.Если ваш дом старше или у вас плохая изоляция, выберите большее число. Если вы не уверены, всегда безопаснее использовать большее число, но постарайтесь подойти как можно ближе, чтобы не купить печь большей мощности, чем необходимо.

    Например, вы живете в хорошо изолированном доме площадью 1900 квадратных футов в зоне

    .

  3. Умножьте квадратные метры на 40, меньшее число, рекомендованное для климатической зоны. Этот расчет даст вам 76 000 БТЕ, которые должны комфортно поддерживать тепло в вашем доме в этом климате.

Другие факторы, которые следует учитывать при выборе размера печи для вашего дома

Однако необходимо учитывать не только площадь, климат и изоляцию. Вот еще кое-что, на что следует обратить внимание.

  • Окна: Если в вашем доме много окон, вероятность выхода тепла выше. Может потребоваться выбрать число, близкое к верхнему пределу диапазона коэффициента нагрева, особенно если это старые окна.
  • Воздействие солнца: Количество солнечного света, падающего на ваш дом, также поможет определить, сколько БТЕ вам нужно.Если у вас есть комнаты, которые почти всегда тенистые, уменьшите необходимую вместимость на 10 процентов. Если в доме много солнечного света, увеличьте необходимую мощность на 10 процентов.
  • Количество жителей: Человеческое тело рассеивает тепло в окружающий воздух, поэтому, если в определенном помещении регулярно находится несколько человек, для обогрева потребуется меньше БТЕ.
  • Кухня: Для кухни добавьте 4000 БТЕ.
  • Количество этажей: Если вы живете в двухэтажном доме, вам потребуется немного меньше БТЕ, потому что второй этаж помогает изолировать дом.
  • Возраст: Новые дома обычно имеют лучшую изоляцию и меньше площадей для отвода тепла.
  • Желаемая температура: Большинство людей предпочитают температуру от 70 до 80 градусов по Фаренгейту, хотя, если вы предпочитаете держать термостат необычно высоким или низким, это повлияет на ваши требования в БТЕ.
  • Высота потолка: Если у вас исключительно высокие потолки, вашему дому потребуется больше БТЕ для комфортного обогрева.
  • Потолочные вентиляторы: Потолочные вентиляторы могут улучшить кровообращение в вашем доме, что может помочь снизить использование БТЕ.Они делают это, равномерно распределяя температуру по всему дому.
  • Воздуховоды: Если размеры воздуховодов и печи не совпадают, это может вызвать проблемы. Например, если ваш воздуховод недостаточно велик для вашей печи, это сократит срок службы печи, потому что воздух, который производит печь, не будет иметь достаточно места для прохождения. Это ограничит поток воздуха и может вызвать перегрев печи. Убедитесь, что размер вашей печи соответствует размерам воздуховодов.
  • Цвет вашей крыши: Крыши более темного цвета поглощают больше солнечной энергии, чем более светлые. Даже грязные крыши поглощают значительно больше энергии, чем новые, чистые белые крыши, что приводит к заметно разному использованию БТЕ.
  • Форма вашего дома: Для длинного и узкого дома потребуется больше БТЕ для отопления, чем для квадратного дома с такой же площадью в квадратных футах. Это связано с тем, что в длинном узком доме больше наружных стен и в результате будут наблюдаться большие потери тепла.

Эффективность печи в вашем доме

Когда вы пойдете за покупкой печи, вы заметите два важных числа: указанную входную мощность в БТЕ и процентную оценку эффективности. Это второе число показывает, насколько эффективно печь может преобразовывать воздух в тепло. Вы должны посмотреть на оба числа, чтобы получить хорошее представление о фактической мощности печи.

Давайте вернемся к нашему гипотетическому дому площадью 1900 квадратных футов: если вы найдете печь с 90 000 БТЕ и 80-процентным КПД, ваша мощность составит 72 000 БТЕ.Эта печь подойдет, скажем, для более старого дома в Атланте или Лос-Анджелесе, и ее будет более чем достаточно для нового дома с хорошей изоляцией. Однако, если этот дом площадью 1900 квадратных футов находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и печь, на которую вы смотрите, имеет эффективность 80 процентов, номинальная потребляемая мощность должна составлять 100 000 БТЕ.

Печи

обычно имеют КПД около 80%, хотя более дорогие модели с высоким энергопотреблением имеют КПД не менее 93%. Самыми распространенными типами являются газовые печи, эффективность которых должна составлять не менее 78 процентов, а у самых дорогих моделей — около 97 процентов.Некоторые электропечи имеют 100-процентный КПД.

Обратите внимание, что эффективность вашей печи будет снижаться со временем и при использовании.

Доверьте это нашим специалистам по оценке размеров печи

Даже сейчас, когда вы понимаете все факторы, которые могут повлиять на ваши требования к БТЕ, определение размера вашей печи может показаться сложной задачей. Если вы хотите быть уверены, что ваша печь подходящего размера, доверьте эту работу профессиональным экспертам в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Oasis. У нас есть опыт и оборудование, чтобы провести подробный анализ вашего дома с учетом вашей изоляции, размеров воздуховодов, высоты потолка, размеров окон и других ограничений, влияющих на размер печи, которая вам нужна.

Если вы живете в Северной Вирджинии и нуждаетесь в установке, ремонте или техническом обслуживании систем отопления, охлаждения или контроля качества воздуха, мы — профессиональная команда, на которую вы можете положиться в выполнении этой работы. Мы позаботимся о том, чтобы установить правильное оборудование для вашего дома, выполнить каждую работу должным образом и с соблюдением правил. Мы считаем, что каждый клиент заслуживает ценного обслуживания, и мы не будем продавать вам ненужные товары.

Позвоните нам по телефону 703-997-8222 или заполните нашу онлайн-форму, чтобы назначить встречу или узнать больше о наших услугах по установке, ремонту и техническому обслуживанию.Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

* Последнее обновление 01.06.2021

«Отличное своевременное обслуживание. Знающие и аккуратные спецы. Хорошее качество.»

«Обязательно воспользуюсь их услугами снова. Прибыл по расписанию ».

-Спрингфилд, Вирджиния

Источники:

  1. http://www.hunker.com/12613355/how-big-of-a-furnace-do-i-need-for-a-1600-square-foot-house
  2. http: // www.wikihow.com/Calculate-BTU-Per-Square-Foot
  3. http://www.inchcalculator.com/calculate-many-btus-needed-heat-home/
  4. http://www.calculator.net/btu -calculator.html
  5. http://santafeair.com/help-guides/buyers/what-furnace-size-should-i-get-for-an-1800-square-foot-house
  6. http: // www .lennox.com / help / faqs / equipment-size
  7. http://www.fountainhillsair.com/articles/how-do-i-know-what-size-furnace-to-buy/
  8. http: // www.lcsheatingandcooling.com/2017/10/signs-your-furnace-is-too-big-or-small-for-your-home/
  9. http: // www.oasiscooling.com/
  10. http://www.oasiscooling.com/contact/contact
  11. http://www.oasiscooling.com/heating

Теги: Информация

Вторник, 1 июня 2021 г., в 16:54 | Категории: Отопление
|

Чугунные радиаторы — FAQ’s

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Покупка чугунного радиатора должна быть приятным и творческим опытом, и служба поддержки клиентов Great Rads готова помочь, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу вашего чугунного радиатора или вариантов отделки.Вот некоторые вопросы, которые нам обычно задают, но, пожалуйста, позвоните по телефону 01803 450330 или напишите по адресу [email protected], мы здесь, чтобы помочь .

В чем разница между разделом и столбцом?

Чугунные радиаторы

изготавливаются по индивидуальному заказу по старинке, вручную и проходят испытания под давлением перед отправкой. Ниже показаны отдельные секции радиатора. Каждая секция имеет выход в БТЕ, поэтому, если секция имеет размер 400 БТЕ и вам требуется радиатор на 4000 БТЕ, вам понадобится 10-секционный радиатор.Каждый раздел имеет несколько столбцов в своем дизайне. Для большей ясности см. Схемы ниже.

Что такое БТЕ и как рассчитать, сколько БТЕ мне требуется для каждого из пространств моей комнаты?

A BTU — это аббревиатура от British Thermal Unit , которая представляет собой единицу энергии, используемую для измерения тепловой мощности. Команда Great Rads может легко рассчитать требуемую тепловую мощность, задав вам несколько простых вопросов. Чтобы узнать больше, перейдите на нашу страницу расчета БТЕ .

Сколько времени займет доставка моего радиатора?

Поскольку ваш чугунный радиатор изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями, секция за секцией и индивидуальная обработка в соответствии с вашими требованиями, это требует времени в нашей мастерской в ​​Великобритании. В настоящее время мы предлагаем 1 неделю выполнения заказа для индивидуальных заказов с металлической окраской и 2 недели для всех остальных видов отделки. Когда вы разместите заказ у нас, вам будет предоставлен вариант даты доставки.

Будет ли мой новый чугунный радиатор легко установить в мою систему?
Да, его так же легко установить, как и обычный обычный радиатор.К вашей системе может быть добавлен один чугунный радиатор или каждая комната может быть оборудована чугунными радиаторами. Выбор за вами, и установка проста.

Почему чугунные радиаторы изготавливают радиаторы на заказ?
Радиаторы изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы гарантировать, что чугунный радиатор имеет правильный размер для каждого помещения. Это позволит сэкономить на расходах на отопление.

В чем разница между термостатическим клапаном радиатора и ручным клапаном радиатора?
A термостатический клапан радиатора позволит вам регулировать тепловую мощность для каждого отдельного радиатора.Ручной радиаторный клапан позволит вам только включать или выключать радиатор. Термостатический вентиль радиатора дает вам возможность поддерживать комфортную постоянную температуру в жилых комнатах, а в отдельных комнатах, например, в спальнях, — более низкую температуру.

В какой цвет можно покрасить радиатор?
Вы можете выбрать из широкого диапазона исторических цветов и металлического цвета, которые мы предлагаем, или мы можем покрасить в любой цвет, который вы хотите, если вы предоставите код RAL. В качестве альтернативы вы можете выбрать эффект краски, чтобы выделить радиатор или сделать его под старину, особенно если вы выбрали декоративный радиатор.

Подходят ли чугунные радиаторы для использования в качестве экологически чистых источников тепла на природной энергии?
Чугунные радиаторы очень хорошо работают с естественными источниками тепла, поскольку чугун более эффективно поглощает и сохраняет тепло по сравнению с современными радиаторами. Тепло от чугунного радиатора при использовании природных ресурсов мягкое и постоянное, достигается комфортное окружающее тепло.

Как мой радиатор будет доставлен после доставки?
Ваши чугунные радиаторы будут доставлены на поддоне через специализированную службу доставки поддонов.С радиаторами нужно обращаться очень осторожно, сняв с поддона и разместив их в пределах вашего помещения. К каждому заказу прилагается справочный лист, чтобы обеспечить правильное обращение с радиатором во время установки.

Что такое полировка вручную и как сохранить полированную поверхность?
Ручная полировка означает, что радиатор полируется до чистого чугуна, оставляя радиатор в его естественном состоянии без какой-либо отделки. Это красивая отделка, но она требует некоторого ухода, поскольку голый металл вступает в реакцию с воздухом и влагой и вызывает ржавчину.С этой ржавчиной легко бороться, аккуратно полируя полированный вручную радиатор каждые 6-8 недель с помощью полировальной тряпки, слегка сбрызнутой WD40.

Могу ли я установить радиатор на стене, а не отдельно?
Да, вы можете установить свой чугунный радиатор на стене, а не отдельно, однако мы не рекомендуем устанавливать более крупные радиаторы на стене.

Позвоните нам по телефону 01803 450330 для получения дополнительной информации.

Что такое настенные подпорки, как они работают?
Настенная опора позволяет прикрепить чугунный радиатор к стене для дополнительной безопасности, особенно там, где дети будут использовать пространство комнаты.Радиаторы стоят отдельно и довольно устойчиво стоят на полу, однако настенная опора придаст дополнительную твердую устойчивость, необходимую для предотвращения раскачивания радиаторов назад и вперед, если они сидят или опираются на них.

Могу ли я использовать мою текущую трубу?
Да, вы сможете использовать существующие трубопроводы, и радиатор можно построить так, чтобы он подходил как можно ближе, или ваш сантехник сможет удлинить или укоротить ваши трубопроводы, чтобы они соответствовали. Современные трубопроводы имеют диаметр 15 мм, тогда как более старые трубопроводные системы, обнаруженные в некоторых исторических зданиях, имеют диаметр 22 мм.Большую часть диапазона чугунных радиаторов можно заказать с трубными соединениями 15 или 22 мм.

Какая гарантия на чугунный радиатор?
Чугунные радиаторы имеют 10-летнюю гарантию от всех производственных дефектов, влияющих на использование радиатора, если при установке соблюдаются правильные инструкции.

Будет ли компания Great Rads поговорить с моим водопроводчиком по поводу технической информации?

Да, наш отдел продаж Great Rads обсудит любые практические вопросы напрямую с вашим сантехником или инженером-теплотехником, если это необходимо.

У нас также есть внешний отдел продаж, который будет рад посетить ваш проект и дать совет. Пожалуйста, позвоните нашему менеджеру по продажам Робу Мартину по телефону 07796 714336, чтобы договориться.

Что такое спецификация?
Компания Great Rads предоставит по запросу технический паспорт для вашего сантехника или инженера-теплотехника, в котором будут указаны все измерения, необходимые для установки помещения за комнатой, а также все тепловые мощности в каждой комнате.

В чем разница между Delta 50 и Delta 60?
Это относится к температуре горячей воды в вашей системе, поскольку современный котел излучает в Delta 50, наши расчеты в BTU выполняются с использованием Delta 50, однако, если требуются расчеты Delta 60, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 01803 450330 для получения консультации и расчеты.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом чугунных радиаторов.

Свяжитесь с нами, если вы хотите обсудить свои идеи и мысли.Мы здесь, чтобы помочь, и можем предоставить бесплатное предложение в течение 48 часов. Телефон 01803 450330 или электронная почта [email protected]

Запрос бесплатной полноцветной брошюры

Наши чугунные радиаторы показаны в нашей бесплатной полноцветной брошюре вместе с радиаторными клапанами и фитингами. Брошюра Cast Iron полна идей и предложений и будет доставлена ​​вам по почте, как только вы ее запросите.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *