Kontakti

Standardi za odseke ogrevalnih baterij v stanovanju. Jekleni radiatorji. Izračun moči jeklenih radiatorjev za ogrevanje ob upoštevanju površine prostora in toplotnih izgub. Približen izračun za standardne sobe

Udobne življenjske razmere pozimi so v celoti odvisne od zadostne oskrbe stanovanjskih prostorov s toploto. Če je to nova stavba, na primer v poletni koči ali vrtu, potem morate vedeti, kako izračunati grelne radiatorje za zasebno hišo.

Vse operacije so zmanjšane na izračun števila odsekov radiatorjev in so podvržene jasnemu algoritmu, zato ni potrebe po kvalificiranem strokovnjaku - vsaka oseba bo lahko naredila dokaj natančen termotehnični izračun svojega doma.

Zakaj je potreben natančen izračun

Prenos toplote naprav za oskrbo s toploto je odvisen od materiala izdelave in površine posameznih odsekov. Od pravilnih izračunov ni odvisna samo toplota v hiši, temveč tudi uravnoteženost in učinkovitost sistema kot celote: nezadostno število nameščenih radiatorskih odsekov ne bo zagotovilo ustrezne toplote v prostoru, preveliko število odsekov pa bo udarilo. vaš žep.

Za izračune je potrebno določiti vrsto baterij in ogrevalnega sistema. Na primer, izračun aluminijastih radiatorjev za oskrbo s toploto za zasebno hišo se razlikuje od drugih elementov sistema. Radiatorji so litoželezni, jekleni, aluminijasti, eloksirani aluminijasti in bimetalni:

  • Najbolj znane so litoželezne baterije, tako imenovane "harmonike". So trpežni, odporni proti koroziji, imajo presečno moč 160 W na višini 50 cm in temperaturo vode 70 stopinj. Pomembna pomanjkljivost teh naprav je grd videz videz, vendar sodobni proizvajalci proizvajajo gladke in dokaj estetske litoželezne baterije, ki ohranjajo vse prednosti materiala in jih naredijo konkurenčne.

  • Aluminijasti radiatorji so po toplotni moči boljši od izdelkov iz litega železa, so trpežni, imajo majhno lastno težo, kar daje prednost pri namestitvi. Edina pomanjkljivost je dovzetnost za kisikovo korozijo. Da bi ga odpravili, je bila sprejeta proizvodnja radiatorjev iz anodiziranega aluminija.

  • Jeklene naprave nimajo zadostne toplotne moči, jih ni mogoče razstaviti in po potrebi povečati presekov, so podvržene koroziji in zato niso priljubljene.

  • Bimetalni radiatorji so kombinacija jeklenih in aluminijastih delov. Toplotni nosilci in pritrdilni elementi v njih so jeklene cevi in ​​navojne povezave, prekrite z aluminijastim ohišjem. Pomanjkljivost je precej visok strošek.

Glede na vrsto sistema za oskrbo s toploto ločimo enocevno in dvocevno povezavo grelnih elementov. V večnadstropnih stanovanjskih stavbah se uporablja predvsem enocevna shema sistema za oskrbo s toploto. Pomanjkljivost tukaj je precejšnja razlika v temperaturi dohodne in odhodne vode na različnih koncih sistema, kar kaže na neenakomerno porazdelitev toplotne energije med baterijskimi napravami.

Za enakomerno porazdelitev toplotne energije v zasebnih domovih se lahko uporablja dvocevni sistem za oskrbo s toploto, ko se topla voda dovaja skozi eno cev, ohlajena voda pa se odvaja skozi drugo.

Poleg tega je natančen izračun števila grelnih baterij v zasebni hiši odvisen od sheme povezovanja naprav, višine stropa, površine okenskih odprtin, števila zunanjih sten, vrste prostor, bližina naprav. okrasne plošče in od drugih dejavnikov.

Ne pozabite! Da bi zagotovili zadostno količino toplote v prostoru in zagotovili finančne prihranke, je treba pravilno izračunati potrebno število radiatorjev za ogrevanje v zasebni hiši.

Vrste izračunov ogrevanja za zasebno hišo

Vrsta izračuna ogrevalnih radiatorjev za zasebno hišo je odvisna od cilja, to je, kako natančno želite izračunati grelne baterije za zasebno hišo. Obstajajo poenostavljene in natančne metode ter površina in prostornina izračunanega prostora.

Po poenostavljeni ali predhodni metodi se izračuni zmanjšajo na množenje površine prostora za 100 W: standardna vrednost zadostne toplotne energije na kvadratni meter, medtem ko ima formula za izračun naslednjo obliko:

Q = S*100, kjer je

Q zahtevana toplotna moč;

S je ocenjena površina prostora;

Izračun potrebnega števila odsekov zložljivih radiatorjev se izvede po formuli:

N = Q/Qx, kjer je

N je potrebno število odsekov;

Qx je specifična moč odseka v skladu s potnim listom izdelka.

Ker te formule veljajo za višino prostora 2,7 m, je treba za druge vrednosti vnesti korekcijske faktorje. Izračuni se zmanjšajo na določitev količine toplote na 1 m3 prostornine prostora. Poenostavljena formula izgleda takole:

Q = S*h*Qy, kjer je

H je višina prostora od tal do stropa;

Qy - povprečna toplotna moč, odvisno od vrste ograje, za opečne stene je 34 W / m3, za panelne stene– 41 W/m3.

Te formule ne morejo zagotoviti udobnih pogojev. Zato so potrebni natančni izračuni ob upoštevanju vseh spremljajočih značilnosti objekta.

Natančen izračun ogrevalnih naprav

Najbolj natančna formula za zahtevano toplotno moč je naslednja:

Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), kjer je

K1, K2 … Kn so koeficienti, odvisni od različnih pogojev.

Kateri pogoji vplivajo na notranjo klimo? Za natančen izračun se upošteva do 10 kazalnikov.

K1 - indikator, ki je odvisen od števila zunanjih sten, bolj ko je površina v stiku z zunanjim okoljem, večja je izguba toplotne energije:

  • ob enem zunanja stena indikator je enak ena;
  • če sta dve zunanji steni - 1,2;
  • če tri zunanje stene - 1,3;
  • če so vse štiri stene zunanje (tj. enoprostorna stavba) - 1,4.

K2 - upošteva orientacijo stavbe: verjame se, da se prostori dobro segrejejo, če se nahajajo v smeri juga in zahoda, tukaj K2 \u003d 1,0, in obratno ni dovolj - ko so okna obrnjena proti severu ali vzhod - K2 \u003d 1.1. S tem lahko trdimo: v vzhodni smeri se soba zjutraj še vedno segreje, zato je bolj smiselno uporabiti koeficient 1,05.

K3 - indikator izolacije zunanjih sten, odvisen od materiala in stopnje toplotne izolacije:

  • za zunanje stene v dveh opekah, kot tudi pri uporabi grelnika za neizolirane stene, je indikator enak eni;
  • za neizolirane stene - K3 = 1,27;
  • pri izolaciji stanovanja na podlagi izračunov toplotne tehnike po SNiP - K3 = 0,85.

K4 je koeficient, ki upošteva najnižje temperature hladnega obdobja leta za določeno regijo:

  • do 35 °C K4 = 1,5;
  • od 25 °С do 35 °С K4 = 1,3;
  • do 20 °C K4 = 1,1;
  • do 15 °C K4 = 0,9;
  • do 10 °C K4 = 0,7.

K5 - odvisno od višine prostora od tal do stropa. Kot standardna višina je bila vzeta h = 2,7 m z indikatorjem, enakim ena. Če se višina prostora razlikuje od standardne, se vnese korekcijski faktor:

  • 2,8-3,0 m - K5 = 1,05;
  • 3,1-3,5 m - K5 = 1,1;
  • 3,6-4,0 m - K5 = 1,15;
  • več kot 4 m - K5 = 1,2.

K6 - indikator, ki upošteva naravo sobe, ki se nahaja zgoraj. Tla stanovanjskih zgradb so vedno izolirana, zgornji prostori so lahko ogrevani ali hladni, kar bo neizogibno vplivalo na mikroklimo izračunanega prostora:

  • za hladno podstrešje in tudi, če prostor ni ogrevan od zgoraj, bo indikator enak eni;
  • z izoliranim podstrešjem ali streho - K6 = 0,9;
  • če je ogrevana soba na vrhu - K6 \u003d 0,8.

K7 - indikator, ki upošteva vrsto okenskih blokov. Izvedba okna pomembno vpliva na toplotne izgube. V tem primeru se vrednost koeficienta K7 določi na naslednji način:

  • ker lesena okna z dvojno zasteklitvijo ne ščitijo dovolj prostora, je najvišji kazalnik K7 = 1,27;
  • okna z dvojno zasteklitvijo imajo odlične lastnosti zaščite pred izgubo toplote, pri enokomornem oknu z dvojno zasteklitvijo dveh stekel je K7 enak enemu;
  • izboljšana enokomorna dvojna zasteklitev z argonskim polnilom ali dvojna zasteklitev iz treh stekel K7 = 0,85.

K8 - koeficient, odvisen od površine zasteklitve okenskih odprtin. Toplotne izgube so odvisne od števila in površine nameščena okna. Razmerje med površino oken in površino prostora je treba prilagoditi tako, da ima koeficient najnižje vrednosti. Odvisno od razmerja med površino oken in površino prostora se določi zahtevani indikator:

  • manj kot 0,1 - K8 = 0,8;
  • od 0,11 do 0,2 - K8 = 0,9;
  • od 0,21 do 0,3 - K8 = 1,0;
  • od 0,31 do 0,4 - K8 = 1,1;
  • od 0,41 do 0,5 - K8 = 1,2.

K9 - upošteva povezovalni diagram naprav. Od načina povezovanja tople in hladne vode je odvisen prenos toplote. Ta dejavnik je treba upoštevati pri nameščanju in določanju zahtevane površine naprav za oskrbo s toploto. Glede na diagram povezave:

  • z diagonalno razporeditvijo cevi dovod topla voda se izvaja od zgoraj, povratek je od spodaj na drugi strani baterije, indikator pa je enak eni;
  • pri priključitvi dovoda in povratka na eni strani ter od zgoraj in od spodaj en odsek K9 = 1,03;
  • stičišče cevi na obeh straneh pomeni dovod in povratek od spodaj, medtem ko je koeficient K9 \u003d 1,13;
  • možnost diagonalne povezave, ko je dovod od spodaj, je povratek od zgoraj K9 = 1,25;
  • možnost enostranskega priključka z dovodom od spodaj, povratkom od zgoraj in enostranskim spodnjim priključkom K9 = 1,28.

K10 - koeficient, odvisen od stopnje bližine naprav z okrasnimi ploščami. Odprtost naprav za prosto izmenjavo toplote s prostorom prostora ni majhnega pomena, saj ustvarjanje umetnih ovir zmanjša prenos toplote baterij.

Obstoječe ali umetno ustvarjene ovire lahko znatno zmanjšajo učinkovitost baterije zaradi poslabšanja izmenjave toplote s prostorom. Odvisno od teh pogojev je koeficient enak:

  • pri odprtem radiatorju na steni z vseh strani 0,9;
  • če je naprava pokrita na vrhu enote;
  • ko so radiatorji pokriti nad zidno nišo 1,07;
  • če je aparat prekrit z okensko polico in dekorativni element 1,12;
  • ko so radiatorji popolnoma prekriti z okrasnim ohišjem 1.2.

Poleg tega obstajajo posebna pravila za lokacijo grelnih naprav, ki jih je treba upoštevati. To pomeni, da mora biti baterija nameščena vsaj na:

  • 10 cm od dna okenske police;
  • 12 cm od tal;
  • 2 cm od površine zunanje stene.

Če nadomestite vse potrebne kazalnike, lahko dobite dokaj natančno vrednost zahtevane toplotne moči prostora. Če dobljene rezultate delimo s podatki na imenski tablici za prenos toplote enega odseka izbrane naprave in zaokrožimo na celo število, dobimo število zahtevanih odsekov. Zdaj lahko brez strahu pred posledicami izberete in namestite potrebno opremo z želeno toplotno močjo.

Načini za poenostavitev izračunov

Kljub navidezni preprostosti formule v resnici praktični izračun ni tako preprost, še posebej, če je število izračunanih sob veliko. Za poenostavitev izračunov bo pomagala uporaba posebnih kalkulatorjev, objavljenih na spletnih mestih nekaterih proizvajalcev. Dovolj je, da v ustrezna polja vnesete vse potrebne podatke, po katerih lahko dobite natančen rezultat. Uporabite lahko tudi tabelarično metodo, saj je algoritem izračuna precej preprost in monoton.

25.06.2019 ob 16:49

Pri načrtovanju ogrevalnih sistemov je obvezen ukrep izračun moči grelnih naprav. Dobljeni rezultat v veliki meri vpliva na izbiro ene ali druge opreme - grelnih radiatorjev in ogrevalnih kotlov (če se projekt izvaja za zasebne hiše, ki niso priključene na sisteme centralnega ogrevanja).

Trenutno so najbolj priljubljene baterije, izdelane v obliki med seboj povezanih delov. V tem članku bomo govorili o tem, kako izračunati število odsekov radiatorjev.

Metode za izračun števila baterijskih odsekov

Za izračun števila odsekov grelnih radiatorjev lahko uporabite tri glavne metode. Prva dva sta precej lahka, vendar dajeta le približen rezultat, ki je primeren za tipične večnadstropne stavbe. To vključuje izračun odsekov radiatorjev glede na površino prostora ali glede na njegovo prostornino. Tisti. v tem primeru je dovolj, da ugotovite želeni parameter (površino ali prostornino) prostora in ga vstavite v ustrezno formulo za izračun.

Tretja metoda vključuje uporabo za izračune številnih različnih koeficientov, ki določajo toplotne izgube prostora. To vključuje velikost in vrsto oken, tla, vrsto izolacije sten, višino stropa in druge kriterije, ki vplivajo na toplotne izgube. Do toplotnih izgub lahko pride tudi zaradi različnih vzrokov, povezanih z napakami in pomanjkljivostmi pri gradnji hiše. Na primer, v stenah je votlina, izolacijski sloj ima razpoke, napake v gradbenem materialu itd. Tako je iskanje vseh vzrokov za uhajanje toplote eden od obvezni pogoji za natančen izračun. Za to se uporabljajo toplotne slike, ki na monitorju prikazujejo mesta uhajanja toplote iz prostora.

Vse to se naredi za izbiro takšne moči radiatorjev, ki kompenzira skupno vrednost toplotne izgube. Razmislimo o vsaki metodi izračuna baterijskih odsekov posebej in navedite dober primer za vsako od njih.

Izračun števila odsekov radiatorjev za ogrevanje glede na prostornino kalkulatorja prostora. Število odsekov radiatorjev

Odsek (ogrevalni radiator) - najmanjši strukturni element baterije radiatorja.

Običajno gre za votlo dvocevno strukturo iz litega železa ali aluminija, rebrasto za izboljšanje prenosa toplote s pomočjo sevanja in konvekcije.

Odseki grelnega radiatorja so med seboj povezani v baterije s pomočjo radiatorskih nastavkov, hladilno sredstvo (para ali vroča voda) se dovaja in odvaja skozi vijačne spojke, odvečne (neuporabljene) luknje so zamašene z navojnimi čepi, v katere je včasih privit ventil. za odvajanje zraka iz ogrevalnega sistema. Barvanje sestavljene baterije se običajno izvede po montaži.

Kalkulator števila odsekov v radiatorjih ogrevanja

Moč 1 odseka (W)

Dolžina sobe

Širina sobe

Izolacija sten

Kakovostna moderna izolacija Opeka (v 2 zidakih) ali izolacija Slaba izolacija

Spletni kalkulator za izračun potrebnega števila radiatorskih odsekov za ogrevanje določenega prostora z znano toplotno prehodnostjo

Formula za izračun števila odsekov radiatorjev

N = S/t*100*š*v*r

  • N je število odsekov radiatorja;
  • S je površina prostora;
  • t je količina toplote za ogrevanje prostora;

Količina, potrebna za ogrevanje prostora (t), se izračuna tako, da se površina prostora pomnoži s 100 W. To pomeni, da za ogrevanje prostora 18 m 2 potrebujete toploto 18 * 100 \u003d 1800 W ali 1,8 kW

Sinonimi: radiator, ogrevanje, toplota, baterija, deli radiatorja, radiator.

Izračun števila odsekov radiatorjev iz litega železa glede na prostornino prostora. Kako izračunati število radiatorjev

Izračun števila grelnih radiatorjev se lahko izvede na tri načine:

  1. Določitev potrebnega ogrevalnega sistema glede na površino ogrevanega prostora.
  2. Izračun potrebnih odsekov radiatorja glede na prostornino prostora.
  3. Najbolj zapletena, a hkrati najbolj natančna metoda izračuna, ki upošteva največje število dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjanje udobne temperature v prostoru.

Preden se osredotočimo na zgornje metode izračuna, ne moremo prezreti samih radiatorjev. Njihova sposobnost prenosa toplotne energije nosilca v okolje, pa tudi njihova moč je odvisna od materiala, iz katerega so izdelani. Poleg tega se radiatorji razlikujejo po odpornosti (sposobnost odpornosti proti koroziji), imajo različen največji dovoljeni delovni tlak in težo.

Ker je baterija sestavljena iz niza odsekov, je treba upoštevati vrste materialov, iz katerih so izdelani radiatorji, poznati njihove pozitivne in negativne lastnosti. Izbrani material bo določil, koliko delov baterije morate namestiti. Zdaj lahko na trgu ločimo 4 vrste radiatorjev. To so litoželezne, aluminijaste, jeklene in bimetalne konstrukcije.

Radiatorji iz litega železa odlično akumulirajo toploto, prenesejo visok tlak in nimajo omejitev glede vrste hladilne tekočine. Toda hkrati so težki in zahtevajo posebno pozornost pritrdilnim elementom. Jekleni radiatorji so lažji od litoželeznih, delujejo pri katerem koli pritisku in so najbolj proračunska možnost, vendar je njihov koeficient prenosa toplote nižji kot pri vseh drugih baterijah.

Aluminijasti radiatorji odlično oddajajo toploto, so lahki, imajo dostopno ceno, vendar ne prenašajo visokega tlaka ogrevalnega omrežja. Bimetalni radiatorji so vzeli najboljše od jeklenih in aluminijastih radiatorjev, vendar je cena najvišja med predstavljenimi možnostmi.

Menijo, da je moč enega dela litoželezne baterije 145 W, aluminija - 190 W, bimetalne - 185 W in jekla - 85 W.

Zelo pomemben je način priključitve konstrukcije na ogrevalno omrežje. Izračun moči grelnih radiatorjev je neposredno odvisen od načina dovajanja in odvajanja hladilne tekočine, ta dejavnik pa vpliva tudi na število odsekov grelnega radiatorja, potrebnih za normalno ogrevanje določenega prostora.

Video Izračun ogrevalnih radiatorjev 1. del

Preprost izračun ne upošteva veliko dejavnikov. Rezultat so izkrivljeni podatki. Potem nekatere sobe ostanejo hladne, druge - prevroče. Temperaturo je mogoče nadzorovati z zapornimi ventili, vendar je bolje, da vse natančno izračunate vnaprej, da uporabite pravo količino materialov.

Za natančen izračun se uporabljajo redukcijski in naraščajoči toplotni koeficienti. Najprej bodite pozorni na okna. Za enojno zasteklitev se uporablja faktor 1,7. Za dvojna okna koeficient ni potreben. Za trojčke je kazalnik 0,85.

Če so okna enojna in ni toplotne izolacije, bodo toplotne izgube precej velike.

Pri izračunih se upošteva razmerje med površino tal in oken. Idealno razmerje je 30 %. Nato se uporabi koeficient 1. S povečanjem razmerja za 10 % se koeficient poveča za 0,1.

Koeficienti za različne višine stropa:

  • Če je strop pod 2,7 m, koeficient ni potreben;
  • Pri indikatorjih od 2,7 do 3,5 m se uporablja koeficient 1,1;
  • Ko je višina 3,5-4,5 m, bo potreben faktor 1,2.

V prisotnosti podstrešij ali zgornjih nadstropij uporablja tudi določene koeficiente. Pri toplem podstrešju se uporablja indikator 0,9, dnevna soba - 0,8. Za neogrevana podstrešja vzemite 1.

Najlažji način. Izračunajte količino toplote, potrebno za ogrevanje, glede na površino prostora, v katerem bodo nameščeni radiatorji. Poznate površino vsake sobe in potrebo po toploti lahko določite v skladu z gradbenimi predpisi SNiP:

  • za povprečno podnebno območje je za ogrevanje 1 m 2 stanovanja potrebno 60-100 W;
  • za območja nad 60 o je potrebno 150-200 W.

Na podlagi teh norm lahko izračunate, koliko toplote potrebuje vaša soba. Če se stanovanje / hiša nahaja v srednjem podnebnem pasu, bo za ogrevanje površine 16 m 2 potrebno 1600 W toplote (16 * 100 = 1600). Ker so norme povprečne, vreme pa ne popušča v konstantnosti, menimo, da je zahtevanih 100W. Čeprav živite na jugu srednjega podnebnega pasu in so vaše zime mile, razmislite o 60W.

Izračun ogrevalnih radiatorjev se lahko izvede v skladu z normami SNiP

Potrebna je rezerva moči pri ogrevanju, vendar ne zelo velika: s povečanjem količine potrebne moči se poveča število radiatorjev. In več kot je radiatorjev, več je hladilne tekočine v sistemu. Če za tiste, ki so priključeni na centralno ogrevanje, to ni kritično, pa za tiste, ki so ali načrtujejo individualno ogrevanje, velika prostornina sistema pomeni velike (dodatne) stroške za ogrevanje hladilne tekočine in veliko vztrajnost sistema (nastavljena temperatura se vzdržuje manj natančno). In postavlja se logično vprašanje: "Zakaj plačati več?"

Po izračunu potrebe po toploti v prostoru lahko ugotovimo, koliko odsekov je potrebnih. Vsak od grelnikov lahko oddaja določeno količino toplote, ki je navedena v potnem listu. Ugotovljena potreba po toploti se vzame in deli z močjo radiatorja. Rezultat je potrebno število odsekov za nadomestitev izgub.

Preštejmo število radiatorjev za isto sobo. Ugotovili smo, da moramo dodeliti 1600 W. Naj bo moč enega odseka 170 W. Izkazalo se je 1600/170 \u003d 9.411 kosov. Po želji lahko zaokrožite navzgor ali navzdol. Lahko ga zaokrožite v manjšega, na primer v kuhinji - dodatnih virov toplote je dovolj, in v večjega - bolje je v sobi z balkonom, velikim oknom ali v kotni sobi.

Sistem je preprost, vendar so slabosti očitne: višina stropov je lahko drugačna, material sten, oken, izolacije in številni drugi dejavniki niso upoštevani. Torej je izračun števila odsekov grelnih radiatorjev po SNiP okviren. Za točne rezultate morate narediti prilagoditve.

Izračun števila odsekov ogrevalnih radiatorjev po površinskem kalkulatorju. Izbira moči ogrevanja

Pri izbiri ogrevalne sheme za majhno zasebno hišo je ta indikator odločilen.

Za izračun odsekov bimetalnih grelnih radiatorjev po površini morate določiti naslednje parametre:

  • znesek potrebnega nadomestila za toplotne izgube;
  • skupna površina ogrevanega prostora.

V gradbeni praksi je običajno, da se prvi indikator v zgornji obliki uporablja kot 1 kW moči na 10 kvadratnih metrov, tj. 100 W/m2. Tako bo razmerje za izračun naslednji izraz:

N = S x 100 x 1,45,

kjer je S skupna površina ogrevanih prostorov, 1,45 je koeficient možnih toplotnih izgub.

Če pogledamo konkreten primer izračuna ogrevalne moči za sobo 4x5 metrov, bo videti takole:

  1. 5 x 4 \u003d 20 (m 2);
  2. Tipično mesto za namestitev radiatorja je prostor pod oknom, zato uporabljamo dva radiatorja enake moči 1450 vatov. Na ta indikator lahko vplivate z dodajanjem ali zmanjšanjem števila odsekov, nameščenih v bateriji. Upoštevati je treba, da je moč enega od njih:

  • za bimetalne 50 centimetrov visoko - 180 vatov;
  • za radiatorje iz litega železa - 130 vatov.

Zato boste morali namestiti: bimetalni - 1450: 180 = 8 x2 = 16 odsekov; lito železo: 1450: 130 = 11.

Z uporabo steklenih paketov lahko toplotne izgube na oknih zmanjšamo za približno 25 %.

Izračun odsekov bimetalnih grelnih radiatorjev po površini daje jasno primarno predstavo o njihovem zahtevanem številu.

Če želite določiti prostornino prostora, boste morali uporabiti kazalnike, kot so višina stropa, širina in dolžina. Ko smo pomnožili vse parametre in prejeli glasnost, jo je treba pomnožiti z indikatorjem moči, ki ga določa SNiP v višini 41 vatov.

Na primer, površina sobe (širina x dolžina) je 16 m2, višina stropa pa 2,7 m, kar daje prostornino (16x2,7) enako 43 m3.

Če želite določiti moč radiatorja, pomnožite glasnost z indikatorjem moči:

Po tem se rezultat deli tudi z močjo enega dela radiatorja. Na primer, enaka je 160 W, kar pomeni, da bo za prostor s prostornino 43 m3 potrebnih 11 odsekov (1771: 160).

In tak izračun bimetalnih radiatorjev ogrevanja na kvadratni meter tudi ne bo natančen. Da bi se prepričali, koliko odsekov je dejansko potrebnih v bateriji, morate narediti izračune z bolj zapleteno, a natančno formulo, ki upošteva vse nianse, do temperature zraka zunaj okna.

Ta formula izgleda takole:

S x 100 x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k6 * k7 = moč radiatorja, kjer je K parameter toplotne izgube:

k1 - vrsta zasteklitve;

k2 - kakovost izolacije sten;

k3 – velikost okna;

k4 - zunanja temperatura;

k5 - zunanje stene;

k6 je soba nad sobo;

k7 - višina stropa.

Če niste preveč leni in izračunate vse te parametre, lahko dobite dejansko število odsekov bimetalnih radiatorjev na 1 m2.

Takšnih izračunov ni težko narediti in celo približen indikator je boljši od naključnega nakupa baterije.

Bimetalni radiatorji so dragi in visokokakovostni izdelki, zato se morate pred nakupom in namestitvijo skrbno seznaniti ne le s parametri, kot sta toplotna moč in odpornost na visoki pritiski, ampak tudi s svojo napravo.

Vsak proizvajalec ima svoje privlačne "čipe" za kupce. Baterije ne morete kupiti samo na zalogo. Kvalitativni izračun toplotne moči bimetalnega radiatorja bo prostoru zagotovil toploto naslednjih 20-30 let, kar je veliko bolj privlačno kot enkratni popust.

Tabela za izračun potrebnega števila odsekov, odvisno od površine ogrevanega prostora in moči enega odseka.

Izračun števila odsekov grelne baterije s kalkulatorjem daje dobre rezultate. Navedimo najpreprostejši primer za ogrevanje prostora 10 kvadratnih metrov. m - če soba ni kotna in so v njej nameščena okna z dvojno zasteklitvijo, bo potrebna toplotna moč 1000 W. Če želimo namestiti aluminijaste baterije z odvajanjem toplote 180 W, potrebujemo 6 odsekov - samo prejeto moč razdelimo na odvajanje toplote enega odseka.

V skladu s tem, če kupite radiatorje s toplotno močjo enega odseka 200 W, bo število odsekov 5 kosov. Ali bodo v sobi visoki stropi do 3,5 m? Potem se bo število odsekov povečalo na 6 kosov. Ali ima soba dve zunanji steni (kotna soba)? V tem primeru morate dodati še en razdelek.

Upoštevati morate tudi rezervo toplotne moči v primeru prehladne zime - znaša 10-20% izračunane.

Podatke o prenosu toplote baterij lahko izveste iz njihovih podatkov o potnem listu. Na primer, izračun števila odsekov aluminijastih radiatorjev temelji na prenosu toplote enega odseka. Enako velja za bimetalne radiatorje (in litoželezne, čeprav so neločljivi). Pri uporabi jeklenih radiatorjev se upošteva nazivna moč celotne naprave (zgoraj smo navedli primere).

Izračun ogrevalnih radiatorjev v zasebni hiši. Izračun števila radiatorjev v zasebni hiši

Če za stanovanja lahko vzamete povprečne parametre porabljene toplote, saj so zasnovani za standardne dimenzije prostora, potem je v zasebni gradnji to napačno. Navsezadnje mnogi lastniki gradijo svoje hiše z višino stropa nad 2,8 metra, poleg tega so skoraj vsi zasebni prostori vogalne oblike, zato bo za njihovo ogrevanje potrebna večja moč.V tem primeru izračuni temeljijo na površini Soba ni primerna: uporabiti morate formulo ob upoštevanju prostornine prostora in prilagoditi z uporabo koeficientov za zmanjšanje ali povečanje prenosa toplote.Vrednosti koeficientov so naslednje:
  • 0,2 - dobljeno končno število moči se pomnoži s tem indikatorjem, če so v hiši nameščena večkomorna plastična okna z dvojno zasteklitvijo.
  • 1.15 - če kotel, nameščen v hiši, deluje na meji svoje zmogljivosti. V tem primeru vsakih 10 stopinj segrete hladilne tekočine zmanjša moč radiatorjev za 15%.
  • 1,8 je faktor povečave, ki se uporablja, če je soba kotna in ima več kot eno okno.
Za izračun moči radiatorjev v zasebni hiši se uporablja naslednja formula:

P \u003d V x 41, kjer

  • V je prostornina prostora;
  • 41 - povprečna moč, potrebna za ogrevanje 1 m2. m zasebne hiše.
Primer izračuna Če je soba velika 20 kvadratnih metrov. m (4x5 m - dolžina sten) z višino stropa 3 metre, potem je njegovo prostornino enostavno izračunati: 20 x 3 \u003d 60 W. Dobljena vrednost se pomnoži z močjo, sprejeto v skladu s standardi: 60 x 41 \u003d 2460 W - toliko toplote je potrebno za ogrevanje zadevnega prostora. Izračun števila radiatorjev je naslednji (glede na to, da en del radiatorja oddaja povprečno 160 W, njihovi natančni podatki pa so odvisni od material, iz katerega so izdelane baterije): 2460 / 160 = 15,4 kosov je treba kupiti 4 radiatorje s 4 odseki za vsako steno ali 2 z 8 odseki. V tem primeru ne smemo pozabiti na prilagoditvene koeficiente.

Vrste jeklenih radiatorjev za ogrevanje

Razmislite o jeklenih panelnih radiatorjih, ki se razlikujejo po velikosti in stopnji moči. Naprave so lahko sestavljene iz ene, dveh ali treh plošč. Drug pomemben strukturni element je rebranje (valovite kovinske plošče). Pri načrtovanju naprav se uporablja več kombinacij plošč in reber za doseganje določenih toplotnih lastnosti. Preden izberete najprimernejšo napravo za kakovostno ogrevanje prostorov, se morate seznaniti z vsako sorto.

Glavne vrste jeklenih radiatorjev

Jeklene panelne baterije so predstavljene z naslednjimi vrstami:

  • Tip 10. Tu je naprava opremljena samo z eno ploščo. Takšni radiatorji so majhni in imajo najmanjšo moč.

Jekleni radiatorji tipa 10

  • Tip 11. Sestavljen je iz ene plošče in rebraste plošče. Baterije imajo nekoliko večjo težo in dimenzije kot prejšnji tip, odlikujejo jih povečani parametri toplotne moči.

Jekleni panelni radiator tipa 11

  • Tip 21. Zasnova radiatorja ima dve plošči, med katerimi je valovita kovinska plošča.
  • Tip 22. Baterija je sestavljena iz dveh plošč in dveh reber. Naprava je po velikosti podobna radiatorjem tipa 21, vendar imajo v primerjavi z njimi večjo toplotno moč.

Jekleni panelni radiator tipa 22

  • Tip 33. Struktura je sestavljena iz treh plošč. Ta razred je najmočnejši glede toplotne moči in največji po velikosti. V svoji zasnovi so na tri plošče pritrjene 3 rebraste plošče (od tod tudi digitalna oznaka tipa - 33).

Jekleni panelni radiator tipa 33

Vsaka od predstavljenih vrst se lahko razlikuje po dolžini naprave in njeni višini. Na podlagi teh indikatorjev se oblikuje toplotna moč naprave. Ta parameter je nemogoče izračunati sami. Vsak model panelnega radiatorja pa opravi ustrezne teste proizvajalca, zato so vsi rezultati vpisani v posebne tabele. Po njihovem mnenju je zelo priročno izbrati primerno baterijo za ogrevanje različnih vrst prostorov.

Pri nameščanju in zamenjavi grelnih radiatorjev se običajno pojavi vprašanje: kako pravilno izračunati število odsekov grelnih radiatorjev, tako da je stanovanje udobno in toplo tudi v najhladnejši sezoni? Izračun ni težko narediti sam, le poznati morate parametre prostora in moč baterij izbrane vrste. Za kotne sobe in sobe s stropi nad 3 metre ali panoramskimi okni je izračun nekoliko drugačen. Upoštevajte vse metode izračuna.

Sobe s standardno višino stropa

Izračun števila odsekov grelnih radiatorjev za tipično hišo temelji na površini prostorov. Površina sobe v tipični hiši se izračuna tako, da se dolžina sobe pomnoži z njeno širino. Za ogrevanje 1 kvadratnega metra je potrebna moč grelnika 100 vatov, za izračun skupne moči pa morate dobljeno površino pomnožiti s 100 vatov. Dobljena vrednost pomeni skupno moč grelnika. Dokumentacija za radiator običajno navaja toplotno moč enega odseka. Če želite določiti število odsekov, morate skupno zmogljivost deliti s to vrednostjo in rezultat zaokrožiti navzgor.

Primer izračuna:

Soba s širino 3,5 metra in dolžino 4 metre, z običajno višino stropov. Moč enega dela radiatorja je 160 vatov. Poiščite število odsekov.

  1. Določimo površino prostora tako, da pomnožimo njegovo dolžino s širino: 3,5 4 \u003d 14 m 2.
  2. Najdemo skupno moč grelnih naprav 14 100 \u003d 1400 vatov.
  3. Poiščite število odsekov: 1400/160 = 8,75. Zaokrožite na višjo vrednost in dobite 9 odsekov.

Za prostore, ki se nahajajo na koncu stavbe, je treba izračunano število radiatorjev povečati za 20%.

Sobe z višino stropa več kot 3 metre

Izračun števila odsekov grelnikov za prostore z višino stropa več kot tri metre temelji na prostornini prostora. Prostornina je površina, pomnožena z višino stropov. Za ogrevanje 1 kubični meter prostor zahteva 40 vatov toplotne moči grelnika, njegovo skupno moč pa izračunamo tako, da prostornino prostora pomnožimo s 40 vati. Za določitev števila odsekov je treba to vrednost deliti z močjo enega odseka v skladu s potnim listom.

Primer izračuna:

Prostor s širino 3,5 metra in dolžino 4 metre z višino stropa 3,5 m Moč enega dela radiatorja je 160 vatov. Treba je ugotoviti število odsekov grelnih radiatorjev.

Uporabite lahko tudi tabelo:

Kot v prejšnjem primeru je treba za kotno sobo to številko pomnožiti z 1,2. Prav tako je treba povečati število odsekov, če ima soba enega od naslednjih dejavnikov:

  • Nahaja se v panelni ali slabo izolirani hiši;
  • Nahaja se v prvem ali zadnjem nadstropju;
  • Ima več kot eno okno;
  • Nahaja se poleg neogrevanih prostorov.

V tem primeru je treba dobljeno vrednost pomnožiti s faktorjem 1,1 za vsakega od faktorjev.

Primer izračuna:

Kotna soba s širino 3,5 metra in dolžino 4 metre, z višino stropa 3,5 m. Nahaja se v panelna hiša, v pritličju, ima dve okni. Moč enega dela radiatorja je 160 vatov. Treba je ugotoviti število odsekov grelnih radiatorjev.

  1. Površino sobe najdemo tako, da njeno dolžino pomnožimo s širino: 3,5 4 \u003d 14 m 2.
  2. Prostornino prostora najdemo tako, da površino pomnožimo z višino stropov: 14 3,5 \u003d 49 m 3.
  3. Najdemo skupno moč grelnega radiatorja: 49 40 \u003d 1960 vatov.
  4. Poiščite število odsekov: 1960/160 = 12,25. Zaokrožite in dobite 13 delov.
  5. Dobljeni znesek pomnožimo s koeficienti:

Kotna soba - koeficient 1,2;

Panelna hiša - koeficient 1,1;

Dve okni - koeficient 1,1;

Prvo nadstropje - koeficient 1,1.

Tako dobimo: 13 1,2 1,1 1,1 1,1 = 20,76 odsekov. Zaokrožimo jih na večje celo število - 21 delov radiatorjev.

Pri izračunu je treba upoštevati, da imajo različne vrste radiatorjev različno toplotno moč. Pri izbiri števila odsekov grelnih radiatorjev je treba uporabiti točno tiste vrednosti, ki ustrezajo.

Da bi bil prenos toplote iz radiatorjev največji, jih je treba namestiti v skladu s priporočili proizvajalca, pri čemer upoštevajte vse razdalje, navedene v potnem listu. To prispeva k boljši porazdelitvi konvektivnih tokov in zmanjša toplotne izgube.

V hladni sezoni je ogrevanje najpomembnejši komunikacijski sistem, ki je odgovoren za udobno bivanje v hiši. Ogrevalne baterije so del tega sistema. Splošni temperaturni režim prostora bo odvisen od njihovega števila in površine. Zato je pravilno izračunano število odsekov radiatorjev ključ do učinkovitega delovanja celotnega sistema in prihranka goriva, ki se porabi za ogrevanje hladilne tekočine.

V tem članku:

Kaj potrebujete za neodvisne izračune

Stvari, ki jih je treba upoštevati:

  • velikost prostorov, kjer bodo nameščeni;
  • število oken in vhodna vrata, njihovo območje;
  • materiali, iz katerih je bila zgrajena hiša (v tem primeru se upoštevajo stene, tla in strop);
  • lokacija sobe glede na kardinalne točke;
  • tehnični parametri ogrevalne naprave.

Če niste strokovnjak, bo zelo težko samostojno izvesti izračune z uporabo vseh navedenih meril. Zato mnogi zasebni razvijalci uporabljajo poenostavljeno metodologijo, ki vam omogoča izračun le približnega števila radiatorjev za sobo.

Če želite narediti natančne izračune, uporabite izračunane izračune po SNiP.

Metoda izračuna po SNiP

Tabela približnih izračunov

SNiP to določa najboljša možnost potrebno število sekcij radiatorjev je odvisno od stopnje toplotne energije, ki jo oddajajo. Morala bi biti enaka 100 W na 1 m² površine prostora.

Za izračun se uporablja formula: N=Sx100/P

  • N je število odsekov baterije;
  • S je površina prostora;
  • P - moč odseka (ta indikator najdete v potnem listu izdelka).

Ker pa je treba pri izračunu upoštevati dodatne kazalnike, se formuli dodajo nove spremenljivke.

Popravki formule

  • Če ima hiša plastična okna, lahko zmanjšate število odsekov za 10 %. To pomeni, da se za izračun doda koeficient 0,9.
  • če višina stropa je 2,5 metra, se uporabi faktor 1,0. Če je višina stropa večja, se koeficient poveča na 1,1-1,3
  • Na ta parameter vpliva tudi število in debelina zunanjih sten: debelejše so stene, manjši je koeficient.
  • Število oken vpliva tudi na toplotne izgube. Vsako okno doda koeficientu 5 %.
  • Če je nad sobo organizirano ogrevano podstrešje ali podstrešje, se lahko število odsekov zmanjša posebej v tej sobi.
  • kotna soba oz soba z balkonom formuli dodajte dodatnih 1,2 koeficienta.
  • Baterije, skrite v niši in prekrite z okrasnim zaslonom, dodajo 15 % končni številki.

Z dodatnimi prilagoditvami boste ugotovili, koliko odsekov je treba postaviti v vsako sobo. Z lahkoto lahko ugotovite, koliko radiatorjev potrebujete na kvadratni meter.

Kako izračunati število odsekov: primer na baterijah iz litega železa

Izračunajmo, koliko odsekov radiatorjev iz litega železa je treba namestiti v sobi z dvema dvokomornima plastična okna z višino stropa 2,7 m in površino 22 m².

Matematična formula: (22x100/145)x1,05x1,1x0,9=15,77

Dobljeno število zaokrožimo na celoto - izkaže se 16 odsekov: dve bateriji za vsako okno, po 8 odsekov.

Pojasnilo koeficientov:

  • 1,05 je 5 % pribitek za drugo okno;
  • 1.1 je povečanje višine stropa;
  • 0,9 je znižanje za vgradnjo plastičnih oken.

Priznajmo si - ta možnost je, kot je navedeno zgoraj, težka za preprostega potrošnika. Vendar obstajajo poenostavljeni načini, o katerih bomo razpravljali spodaj.

Vpliv materiala na število odsekov

Razvijalci se pogosto soočajo z vprašanjem, v kontekstu materiala, iz katerega so izdelani. Konec koncev ima jeklo, lito železo, baker, aluminij svoj indeks prenosa toplote, kar je treba upoštevati tudi pri izračunih.

Kot je navedeno zgoraj, je ta parameter mogoče najti v potnem listu izdelka.

Na primer:

  • Litoželezni radiator ima toplotno moč 145 vatov.
  • Aluminij - 190 W.
  • Bimetalni - 185 vatov.

Iz tega seznama je mogoče sklepati, da aluminijasti profili bo uporabljen manj kot recimo litoželezo. In več kot bimetalni. In to ob enakih vseh drugih zgoraj omenjenih parametrih.

Izračun glede na površino prostora

Tu se uporablja enaka formula - N \u003d Sx100 / P, z enim opozorilom: višina stropa ne sme presegati 2,6 m.

Uporabimo parametre, ki smo jih upoštevali v primeru z litoželeznim akumulatorjem, vendar bomo naredili nekaj sprememb glede števila oken.

  • Za poenostavitev primera vzemimo samo eno okno: 22x100/145=15,17

Lahko zaokrožite navzdol - do 15 odsekov, vendar ne pozabite, da lahko manjkajoči odsek zniža temperaturo za nekaj stopinj, kar bo povzročilo splošno zmanjšanje udobja bivanja v prostoru.

Izračun glede na prostornino prostora

V tem primeru toplotna energija je glavni indikator, kar je enako 41 W na 1 m³. To je tudi standardna vrednost. Res je, da se v sobah z okni z dvojno zasteklitvijo uporablja vrednost, ki je enaka 34 vatom.

  • 22x2,6x41 / 145 \u003d 16,17 - zaokroženo navzgor, izkaže se 16 odsekov.

Bodite pozorni na eno zelo subtilno nianso.

Proizvajalci, ki v potnem listu izdelka navedejo količino prenosa toplote, jo upoštevajo glede na največji parameter. Z drugimi besedami, verjamejo, da bo temperatura tople vode v sistemu maksimalna. V resničnem življenju to ni vedno res. Zato toplo priporočamo, da končni rezultat zaokrožite navzgor.

In če moč odseka določi proizvajalec v določenem območju (čep je nastavljen med dvema indikatorjema), potem za izračune izberite nižji indikator.

Izračun na oko

Toplotne izgube v stanovanjski hiši

Ta možnost je primerna za tiste, ki absolutno ne razumejo ničesar v matematičnih izračunih. Razdelite površino prostora s standardnim indikatorjem - 1 odsek na 1,8 m².

  • 22 / 1,8 \u003d 12,22 - zaokroženo navzgor, izkaže se 13 odsekov.

Upoštevajte: višina stropa ne sme presegati 2,7 m, če je strop višji, boste morali izračunati po bolj zapleteni formuli.

Kot lahko vidite, lahko izračunate potrebno število odsekov za sobo na različne načine. Če želite dobiti natančen rezultat, uporabite izračun po SNiP. Za dodatne koeficiente se ne boste mogli odločiti - izberite katero koli drugo poenostavljeno možnost.

Eden od glavnih ciljev pripravljalnih ukrepov pred namestitvijo ogrevalnega sistema je določiti, koliko grelnih naprav bo potrebnih v vsaki sobi in kakšno moč naj imajo. Preden izračunate število radiatorjev, je priporočljivo, da se seznanite z osnovnimi metodami tega postopka.

Izračun odsekov ogrevalnih baterij po površini

To je najpreprostejši način izračuna števila odsekov radiatorjev, kjer se količina toplote, potrebne za ogrevanje prostora, določi na podlagi kvadratnih metrov stanovanja.

  • Povprečno podnebno območje za ogrevanje 1 m2 stanovanja zahteva 60-100 vatov.
  • Za severne regije ta norma ustreza 150-200 vatov.

S temi številkami se izračuna potrebna toplota. Na primer, za stanovanja v srednjem pasu bo ogrevanje prostora s površino 15 m2 zahtevalo 1500 W toplote (15x100). Hkrati je treba razumeti, da govorimo o povprečnih normah, zato se je bolje osredotočiti na najvišje kazalnike za določeno regijo. Za območja z zelo milimi zimami se lahko uporabi faktor 60 W.


Pri izdelavi rezerve moči je priporočljivo, da ne pretiravate, saj bo to zahtevalo uporabo velikega števila grelnih naprav. Posledično se bo povečala tudi količina potrebne hladilne tekočine. Za stanovalce stanovanjskih hiš z centralno ogrevanje to vprašanje ni temeljno. Prebivalci zasebnega sektorja morajo povečati stroške ogrevanja hladilne tekočine v ozadju povečanja vztrajnosti celotnega vezja. To pomeni potrebo po skrbnem izračunu ogrevalnih radiatorjev po območju.

Po določitvi vse toplote, potrebne za ogrevanje, je mogoče ugotoviti število odsekov. Spremna dokumentacija za katero koli kurilno napravo vsebuje podatke o toploti, ki jo oddaja. Za izračun odsekov je treba skupno količino potrebne toplote deliti z zmogljivostjo baterije. Da bi videli, kako se to zgodi, se lahko obrnete na že naveden primer, kjer je bila kot rezultat izračunov določena potrebna prostornina za ogrevanje prostora 15 m2 - 1500 W.

Vzemimo 160 W za moč enega odseka: izkaže se, da bo število odsekov 1500:160 = 9,375. V katero smer zaokrožiti je izbira uporabnika. Običajno se upošteva prisotnost posrednih virov ogrevanja prostora in stopnja njegove izolacije. Na primer v kuhinji zrak med kuhanjem segrejejo tudi gospodinjski aparati, tako da lahko tam zaokrožite navzdol.

Za metodo izračuna odsekov grelnih baterij po površini je značilna precejšnja preprostost, vendar bodo številni resni dejavniki izginili iz vida. Sem spadajo višina prostorov, število vratnih in okenskih odprtin, stopnja izolacije sten itd. Zato lahko metodo izračuna števila odsekov radiatorjev po SNiP imenujemo približna: da bi dobili rezultat brez napake, brez sprememb ne gre.

Prostornina prostora

Ta pristop izračuna upošteva tudi višino stropov, ker Celotna prostornina zraka v stanovanju je podvržena ogrevanju.

Uporabljena metoda izračuna je zelo podobna - najprej določite prostornino, nato pa jih vodijo naslednji standardi:

  • Pri panelnih hišah je za ogrevanje 1 m3 zraka potrebno 41 vatov.
  • Opečna hiša potrebuje 34 W/m3.

Zaradi jasnosti lahko izračunate ogrevalne baterije iste sobe v 15 m2, da primerjate rezultate. Vzemimo višino stanovanja kot 2,7 m: posledično bo prostornina 15x2,7 = 40,5.


Štetje za različne zgradbe:

  • Panelna hiša. Za določitev potrebne toplote za ogrevanje 40,5m3x41 W = 1660,5 W. Za izračun potrebnega števila odsekov 1660,5:170 = 9,76 (10 kosov).
  • Zidana hiša. Skupna količina toplote je 40,5m3x34 W = 1377 W. Število radiatorjev - 1377:170 = 8,1 (8 kosov).

Izkazalo se je, da bo za ogrevanje opečne hiše potrebnih veliko manj odsekov. Ko je bil izveden izračun odsekov radiatorjev na površino, je bil rezultat povprečen - 9 kosov.

Prilagoditev indikatorjev

Za uspešnejšo rešitev vprašanja, kako izračunati število radiatorjev na sobo, je treba upoštevati nekatere dodatne dejavnike, ki prispevajo k povečanju ali zmanjšanju toplotnih izgub. Pomemben vpliv ima material sten in stopnja njihove toplotne izolacije. Veliko vlogo ima tudi število in velikost oken, vrsta zasteklitve, zunanje stene itd. Za poenostavitev postopka, kako izračunati radiator za sobo, so uvedeni posebni koeficienti.

Okno

Približno 15-35 % toplote se izgubi skozi okenske odprtine: na to vplivata velikost oken in stopnja njihove izolativnosti. To pojasnjuje prisotnost dveh koeficientov.

Razmerje med oknom in tlemi:

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


Vrsta zasteklitve:

  • 3-komorna okna z dvojno zasteklitvijo ali 2-komorna okna z dvojno zasteklitvijo z argonom - 0,85;
  • standardno 2-komorno okno z dvojno zasteklitvijo - 1,0;
  • enostavni dvojni okvirji - 1,27.

Stene in streha

Pri natančnem izračunu ogrevalnih baterij na območje ne moremo storiti brez upoštevanja materiala sten, stopnje njihove toplotne izolacije. Za to obstajajo tudi koeficienti.

Stopnja segrevanja:

  • Vzeti kot norma opečne stene v dveh opekah - 1,0.
  • Majhna (manjka) - 1,27.
  • Dobro - 0,8.

Zunanje stene:

  • Ni na voljo - brez izgube, koeficient 1,0.
  • 1 stena - 1.1.
  • 2 steni - 1,2.
  • 3 stene - 1,3.

Stopnja toplotne izgube je tesno povezana s prisotnostjo ali odsotnostjo stanovanjskega podstrešja ali drugega nadstropja. Če obstaja taka soba, se bo koeficient zmanjšal za 0,7 (za podstrešje z ogrevanjem - 0,9). Kot dano se predpostavlja, da je stopnja vpliva na sobno temperaturo nestanovanjskega podstrešja nevtralna (koeficient 1,0).


V primerih, ko se pri izračunu odsekov grelnih radiatorjev po površini soočamo z nestandardno višino stropa (2,7 m velja za standard), se uporabljajo koeficienti zmanjšanja ali povečanja. Za njihovo pridobitev se razpoložljiva višina deli s standardnimi 2,7 m. Vzemimo primer z višino stropa 3 m: 3,0 m / 2,7 m = 1,1. Nadalje se indikator, dobljen pri izračunu odsekov radiatorjev za površino prostora, dvigne na moč 1,1.

Pri določanju navedenih normativov in koeficientov so bila za orientacijo vzeta stanovanja. Če želite ugotoviti stopnjo toplotne izgube v zasebni hiši s strani strehe in kleti, se rezultatu doda še 50%. Tako bo ta koeficient enak 1,5.

Podnebje

Obstaja tudi prilagoditev za povprečne zimske temperature:

  • 10 in več stopinj - 0,7
  • -15 stopinj - 0,9
  • -20 stopinj - 1.1
  • -25 stopinj - 1,3
  • -30 stopinj - 1,5

Po vseh možnih prilagoditvah izračuna aluminijastih radiatorjev po površini dobimo bolj objektiven rezultat. Vendar zgornji seznam dejavnikov ne bo popoln, če ne omenimo kriterijev, ki vplivajo na moč ogrevanja.

Vrsta radiatorja

Če je ogrevalni sistem opremljen s sekcijskimi radiatorji, pri katerih je osna razdalja 50 cm, potem izračun odsekov grelnih radiatorjev ne bo povzročal posebnih težav. Ugledni proizvajalci imajo praviloma svoje spletne strani s tehničnimi podatki (tudi o toplotni moči) vseh modelov. Včasih je namesto moči mogoče navesti pretok hladilne tekočine: zelo enostavno jo je pretvoriti v moč, saj poraba hladilne tekočine 1 l / min ustreza približno 1 kW. Za določitev osne razdalje je potrebno izmeriti razdaljo med središči dovodne cevi in ​​povratka.

Za olajšanje naloge so številna mesta opremljena s posebnim programom za izračun. Vse, kar je potrebno za izračun baterij za sobo, je vnesti njene parametre v navedene vrstice. S pritiskom na polje "Enter" se v izpisu takoj prikaže število odsekov izbranega modela. Pri določanju vrste grelnika upoštevajo razliko v toplotni moči grelnega radiatorja po površini, odvisno od materiala izdelave (ceteris paribus).


Najenostavnejši primer izračuna odsekov bimetalnega radiatorja bo olajšal razumevanje bistva vprašanja, kjer se upošteva le površina prostora. Pri določanju števila bimetalnih grelnih elementov s standardno sredinsko razdaljo 50 cm je izhodišče možnost ogrevanja enega odseka 1,8 m2 stanovanja. V tem primeru bo za sobo 15 m2 potrebno 15: 1,8 \u003d 8,3 kosov. Po zaokroževanju dobimo 8 kosov. Podobno se izvede izračun baterij iz litega železa in jekla.

To bo zahtevalo naslednje koeficiente:

  • Za bimetalne radiatorje - 1,8 m2.
  • Za aluminij - 1,9-2,0 m2.
  • Za lito železo - 1,4-1,5 m2.

Ti parametri so primerni za standardno sredinsko razdaljo 50 cm, trenutno pa se proizvajajo radiatorji, kjer se lahko ta razdalja giblje od 20 do 60 cm, obstajajo pa tudi tako imenovani. "cub" modeli z višino manj kot 20 cm Jasno je, da bo moč teh baterij drugačna, kar bo zahtevalo določene prilagoditve. Včasih so te informacije navedene v priloženi dokumentaciji, v drugih primerih pa bo potreben neodvisen izračun.

Glede na to, da površina ogrevalne površine neposredno vpliva na toplotno moč naprave, je enostavno uganiti, da bo ta številka padla, ko se višina radiatorja zmanjša. Zato je korekcijski faktor določen z razmerjem med višino izbranega izdelka in standardnimi 50 cm.

Na primer, izračunajmo aluminijast radiator. Za sobo 15 m2 izračun odsekov grelnih radiatorjev glede na površino prostora daje rezultat 15: 2 \u003d 7,5 kosov. (zaokrožite na 8 kosov) Načrtovano je bilo delovanje majhnih naprav višine 40 cm Najprej morate najti razmerje 50:40 = 1,25. Po prilagoditvi števila odsekov je rezultat 8x1,25 = 10 kosov.

Upoštevanje načina ogrevalnega sistema

Spremna dokumentacija za radiator običajno vsebuje podatke o njegovi največji moči. Če se uporablja visokotemperaturni način delovanja, se v dovodni cevi hladilno sredstvo segreje na +90 stopinj, v povratni cevi pa +70 stopinj (označeno 90/70). Temperatura v stanovanju mora biti +20 stopinj. Podoben način delovanja sodobni sistemi ogrevanje se praktično ne uporablja. Pogostejša je srednja (75/65/20) ali nizka (55/45/20) moč. To dejstvo zahteva prilagoditev pri izračunu moči grelnih baterij po območju.

Za določitev načina delovanja vezja se upošteva indikator temperaturne razlike sistema: to je ime razlike v temperaturi zraka in površini radiatorja. Aritmetična sredina med vrednostmi dovoda in povratka se vzame kot temperatura grelnika.


Za boljše razumevanje bomo izračunali litoželezne baterije s standardnimi odseki 50 cm v načinu visoke in nizke temperature. Površina sobe je enaka - 15 m2. Ogrevanje enega odseka iz litega železa v visokotemperaturnem načinu je predvideno za 1,5 m2, tako da bo skupno število odsekov 15:1,5 = 10. V krogu je predvidena uporaba nizkotemperaturnega načina.

Opredelitve temperaturne razlike vsakega od načinov:

  • Visoka temperatura - 90/70/20- (90+70): 20 =60 stopinj;
  • Nizka temperatura - 55/45/20 - (55+45): 2-20 = 30 stopinj.

Izkazalo se je, da je treba za zagotovitev normalnega ogrevanja prostora pri nizkih temperaturah podvojiti število odsekov radiatorjev. V našem primeru je za sobo 15 m2 potrebnih 20 odsekov: to pomeni prisotnost precej široke baterije iz litega železa. Zato aparatov iz litega železa ni priporočljivo uporabljati v nizkotemperaturnih sistemih.

Upošteva se lahko tudi želena temperatura zraka. Če je cilj dvig z 20 na 25 stopinj, se toplotna glava izračuna s tem popravkom, pri čemer se izračuna želeni koeficient. Izračunajmo moč grelnih baterij na površini istega radiatorja iz litega železa z uvedbo prilagoditve parametrov (90/70/25). Izračun temperaturne razlike v tej situaciji bo videti takole: (90 + 70): 2-25 = 55 stopinj. Zdaj izračunamo razmerje 60:55=1,1. Za zagotovitev temperaturnega režima 25 stopinj potrebujete 11 kosov x1,1 = 12,1 radiatorjev.

Vpliv vrste in lokacije namestitve

Poleg že omenjenih dejavnikov je stopnja toplotne prehodnosti grelnika odvisna tudi od tega, kako je bil priključen. Najučinkovitejše se šteje za diagonalno preklapljanje z dovodom od zgoraj, ki zmanjša stopnjo toplotne izgube skoraj na nič. Največjo izgubo toplotne energije izkazuje stranski priključek - skoraj 22 %. Za druge vrste namestitve je značilna povprečna učinkovitost.


Prispevajo k zmanjšanju dejanske moči baterije in različnih pregradnih elementov: na primer okenska polica, ki visi od zgoraj, zmanjša prenos toplote za skoraj 8%. Če radiator ni popolnoma zamašen, se izgube zmanjšajo na 3-5%. Mrežasti okrasni zasloni z delnim prekrivanjem izzovejo padec prenosa toplote na ravni previsne okenske police (7-8%). Če je baterija popolnoma prekrita s takim zaslonom, se bo njena učinkovitost zmanjšala za 20-25%.

Kako izračunati število radiatorjev za enocevno vezje

Upoštevati je treba dejstvo, da vse zgoraj navedeno velja za dvocevne ogrevalne sheme, ob predpostavki, da se vsakemu radiatorju dovaja hladilna tekočina enake temperature. Izračun odsekov grelnega radiatorja v enocevnem sistemu je za red velikosti težji, saj se vsaka naslednja baterija v smeri hladilne tekočine segreje za red velikosti manj. Zato izračun za enocevno vezje vključuje stalno revizijo temperature: tak postopek traja veliko časa in truda.

Za lažji postopek se ta tehnika uporablja, ko se izvede izračun ogrevanja na kvadratni meter, kot pri dvocevnem sistemu, nato pa se ob upoštevanju padca toplotne moči povečajo odseki, da se poveča prenos toplote. vezja na splošno. Na primer, vzemimo enocevno vezje, ki ima 6 radiatorjev. Po določitvi števila odsekov, kot pri dvocevnem omrežju, naredimo določene prilagoditve.

Prvi od grelnikov v smeri hladilne tekočine je opremljen s popolnoma segreto hladilno tekočino, zato ga ni mogoče ponovno izračunati. Temperatura dovoda v drugo napravo je že nižja, zato morate določiti stopnjo zmanjšanja moči s povečanjem števila odsekov za dobljeno vrednost: 15kW-3kW = 12kW (odstotek znižanja temperature je 20%). Torej, za nadomestitev toplotnih izgub bodo potrebni dodatni odseki - če so najprej potrebovali 8 kosov, nato pa po dodajanju 20% dobimo končno število - 9 ali 10 kosov.

Pri izbiri načina zaokroževanja upoštevajte funkcionalni namen prostora. Če govorimo o spalnici ali otroški sobi, se izvede zaokroževanje. Pri izračunu dnevne sobe ali kuhinje je bolje zaokrožiti navzdol. Svoj delež ima tudi vpliv na to, na kateri strani se prostor nahaja – južni ali severni (severni prostori so običajno zaokroženi navzgor, južni pa navzdol).

Ta metoda izračuna ni popolna, saj vključuje povečanje zadnjega radiatorja v liniji na resnično velikansko velikost. Prav tako je treba razumeti, da specifična toplotna kapaciteta dobavljenega hladilnega sredstva skoraj nikoli ni enaka njegovi moči. Zaradi tega so kotli za opremljanje enocevnih tokokrogov izbrani z nekaj rezerve. Stanje je optimizirano s prisotnostjo zapornih ventilov in preklapljanjem baterij skozi obvod: zahvaljujoč temu je dosežena možnost prilagajanja prenosa toplote, kar nekoliko kompenzira znižanje temperature hladilne tekočine. Vendar tudi te metode ne razbremenijo potrebe po povečanju velikosti radiatorjev in števila njegovih odsekov, ko se odmaknejo od kotla pri uporabi enocevne sheme.

Za rešitev problema, kako izračunati radiatorje ogrevanja po površini, ne bo potrebno veliko časa in truda. Druga stvar je popraviti dobljeni rezultat ob upoštevanju vseh značilnosti stanovanja, njegovih dimenzij, načina preklopa in lokacije radiatorjev: ta postopek je precej težaven in dolgotrajen. Vendar pa je na ta način mogoče pridobiti najbolj natančne parametre za ogrevalni sistem, ki bo zagotovil toploto in udobje prostorov.


Vam je bil članek všeč? Deli