- Мощность конвектора отопления
- Что такое конвекция и конвектор
- Расчет требуемой мощности конвектора
- Таблица мощностей конвекторов отопления
- Как рассчитать мощность конвектора отопления по площади
- Принцип расчета тепловой мощности приборов отопления
- Простой расчет с использованием коэффициентов
- Пример расчета тепловой мощности конвектора модели Бриз
- Как выбрать конвектор. Критерии хорошего обогревателя.
- Электрический конвектор — как выбрать. Купить хороший обогреватель и не пожалеть.
- Принцип расчета мощности или конвектор какой мощности мне надо?
- Энергопотребление конвекторов:
- Если дома так себе теплоизоляция:
- Когда дома большие или панорамные окна:
- Безопасность конвекторов:
- Итоги:
Мощность конвектора отопления
Для отопления жилых, общественных и производственных помещений применяются два основных типа отопительных приборов – радиаторы и конвекторы. Радиаторы чаще устанавливают на водяных системах отопления, они реализуют лучисто-конвективный теплообмен. Конвекторы применяются в водяных системах отопления, при отсутствии таковой используются электрические и газовые конвекторы. Конвекторы реализуют в работе конвективную теплоотдачу. Мощность конвектора отопления не уступает мощности радиатора, приборы имеют одинаковую методику подсчета мощности.
Что такое конвекция и конвектор
Конвекция – движение масс воздуха за счет разности плотностей (и соответственно масс). Холодный воздух, попадая в помещение, движется вниз. В нижнем секторе помещений сосредоточены отопительные приборы – воздух нагревается, проходя через конструкции конвекторов (радиаторов), приобретает меньшую плотность и массу, поднимается вверх. Таким способом происходит процесс конвективного теплообмена. Выгода его в отсутствии мощностей на перемещение воздуха, все происходит естественным путем.
Основные достоинства конвекторов:
- Отсутствие горячих поверхностей;
- Возможность работы на электричестве (в отсутствии других энергоносителей);
- Привлекательный внешний вид;
- Встраивание в строительные конструкции – пол, плинтус – позволяет экономить пространство;
- Конвекторы имеют мобильную версию (перемещаемые);
- Качественное управление – дистанционное, программируемое и так далее.
Конвектор – отопительный прибор, работающий на использовании принципа конвективного теплообмена. Устройство имеет простую конструкцию и состоит из следующих основных частей:
- Металлический кожух с защитной решеткой и отверстиями для входа воздуха;
- Нагревательный компонент – электрический, водяной или газовый;
- Система управления.
Воздух проникает внутрь кожуха через специальные отверстия, нагревается и покидает конвектор через защитную решетку. Некоторые типы конвекторов для повышения тепловой мощности оснащают встроенными вентиляторами, увеличивающими поток подачи воздуха. Такие конвекторы по эффективности работы превосходят радиаторы.
По способу установки различают напольные, настенные и встраиваемые конвекторы. Встраиваемые конвекторы монтируются в пол и в плинтусный сектор помещения. По типу используемого энергоносителя существует три типа конвективных обогревателей:
- Водяные конвекторы отопления;
- Электрические отопительные конвекторы;
- Газовые конвекторы.
Водяные конвекторы в качестве нагревательного элемента используют трубчатый оребренный теплообменник, по которому движется теплоноситель, отдавая тепло нагреваемому воздуху. Теплообменник выполняется чаще всего из меди, нейтральной к влиянию внешних негативных факторов – коррозии, низкому качеству теплоносителя и так далее. За счет оребрения увеличивается площадь теплообмена.
Тот же принцип реализуется у электрических и газовых конвекторов, они отличаются только конструкцией нагревательного элемента. В электрических конвекторах применяются игольчатые, ТЭНовые и встроенные в монолитный комплекс нагреватели, в газовых применяется горелка и теплообменник. Каждый вид конвекторов имеет свои особенности.
Конструкция конвектора
Расчет требуемой мощности конвектора
Для подробного подсчета тепловой мощности применяются профессиональные методики. Они основаны на расчете количества тепловых потерь через ограждающие конструкции и соответственной компенсации их тепловой мощностью отопления. Методики реализуются как вручную, так и в программном формате.
Для расчета тепловой мощности конвекторов также применяется методика укрупненного расчета (при нежелании обращаться к проектировщикам). Мощность конвекторов можно посчитать по размеру отапливаемой площади и объему помещения.
Обобщенный норматив на отопление встроенного помещения с одной наружной стеной, высотой потолка до 2,7 метра и одинарным остеклением окна составляет 100 Вт теплоты на один квадратный метр отапливаемой площади.
В случае углового расположения помещения и наличия двух наружных стен применяется поправочный коэффициент 1.1, увеличивающий расчетную тепловую мощность на 10%. При высококачественной тепловой изоляции, тройного оконного остекления расчетную мощность умножают на коэффициент 0,8.
Таким образом, расчет тепловой мощности конвектора вычисляется по площади помещения – для отопления помещения площадью 20 кв.м со стандартными показателями тепловых потерь потребуется прибор с мощностью не менее 2,0 кВт. При угловом расположении этого помещения мощность составит величину от 2,2 кВт. В качественно утепленной комнате равной площади можно установить конвектор мощностью около 1,6 – 1,7 кВт. Эти расчеты верны для помещений с высотой потолка до 2,7 метра.
В помещения с большей высотой потолка применяется способ расчета по объему. Вычисляется объем помещения (произведение площади на высоту помещения), расчетная величина умножается на коэффициент 0,04. При перемножении получают тепловую мощность отопления.
Использование конвекторов в больших помещениях
По этому методу помещение площадью 20 кв.м и высотой 2,7 метра требует 2,16 кВт теплоты на отопление, то же помещение с высотой потолка в три метра – 2,4 кВт. При больших объемах помещений и значительной высоте потолка расчетная мощность по площади может увеличиваться до 30%.
Таблица мощностей конвекторов отопления
В этом разделе статьи приводится таблица подбора мощностей конвекторов в зависимости от площади отапливаемого помещения и объема.
Отапливаемая площадь, кв.м, высота помещения – до 2,7 метра | Тепловая мощность конвектора, кВт | Тепловая мощность конвектора (высота потолка -2,8 м) | Тепловая мощность конвектора (высота потолка -2,9 м) | Тепловая мощность конвектора (высота потолка -3,0 м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
10 | 1,0 | 1,12 | 1,16 | 1,2 |
15 | 1,5 | 1,68 | 1,74 | 1,8 |
20 | 2,0 | 2,24 | 2,32 | 2,4 |
25 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3 |
30 | 3,0 | 3,36 | 3,48 | 3,6 |
Из приведенной таблицы можно подобрать конвектор по отапливаемой площади. Высоты приведены в 4 вариантах – стандарт (до 2,7 метра), 2.8, 2.9 и 3.0 метра. При угловой конфигурации помещений к выбранной величине нужно применить повышающий коэффициент 1.1, при строительстве с качественной тепловой изоляцией – понижающий 0,8. При высоте потолков более трех метров проводится расчет по вышеприведенной методике (по объему с применением коэффициента 0,04).
После расчета тепловой мощности производится подбор конвекторов отопления – количество, геометрические размеры и способ установки. При подборе приборов в помещениях большой площади и объема нужно учесть характеристику и величину мощности каждого отдельного конвектора. Необходимо руководствоваться принципом увеличенной мощности конвектора, устанавливаемого в зоне преграждения максимальных тепловых потерь. То есть прибор, устанавливаемый вдоль стеклянной витрины полного профиля должен иметь большее значение тепловой производительности, чем конвектор, размещаемый у окна малого размера или наружной стены.
Как рассчитать мощность конвектора отопления по площади
Установка конвекторов отопления требует расчета мощности — это обязательное условие создания эффективной системы отопления. Прибор такого типа отлично заменяет радиаторы, при этом позволяет сэкономить место в помещении. Устройство конвектора, в котором большая часть теплоотдачи происходит за счет движения нагретого воздуха, дает эффект более быстрого и равномерного прогрева.
Принцип расчета тепловой мощности приборов отопления
Принцип расчета потребности в приборах отопления одинаков для радиаторов и конвекторов. Если речь идет о помещении со стандартной высотой потолков от 2,7 до 3,0 м, то поддержание комфортной температуры в диапазоне 19 — 22 С обеспечивается при поступлении 100 ватт тепла на 1 м.кв.
Разница между конвекторным и радиаторным отоплением состоит только в принципе передачи тепла, а потребность помещения в энергии для прогрева остается такой же. При расчете можно прибегнуть к сложной комплексной методике, которая используется специалистами в области проектирования. Она учитывает большое количество факторов, поэтому ее применяют для больших объектов, где общее количество потерь во всех квартирах и помещениях складывается в большие суммы.
Простой расчет с использованием коэффициентов
Если вы решили прибегнуть к простому расчету мощности конвектора отопления для частного дома, то можно использовать две основные методики — по объему для высоких помещений и по площади для стандартных. При этом можно включить в формулу и основные поправочные коэффициенты, отражающие теплопотери стен и окон.
Основные данные расчета для модели конвектора Бриз производства КЗТО:
- паспортная мощность изделия в зависимости от размеров — чем больше длина прибора, тем больше его теплоотдача;
- реальные размеры прибора по высоте, глубине и длине;
- площадь помещения;
- дополнительные поправочные коэффициенты с учетом особенностей помещения — конструкции стен и остекления.
Для более точного расчета введем поправочные коэффициенты — в примере мы рассматривали помещение с одной наружной стеной из кирпича и однослойным остеклением в виде окна. Если помещение угловое, то потребность увеличится примерно на 10 % (коэффициент 1,1), если остекление тройное, то вводим коэффициент 0,8 — он покажет снижение потребности в тепле.
В самом простом варианте обогрев комнаты площадью 20 кв.м. потребует установки конвекторов суммарной мощностью 2,0 кВт, углового помещения — 2,2 кВт, с хорошим утеплением и качественными стеклопакетами — примерно 1,7 кВт. Расчет сделан для помещения высотой до 3,0 м.
Пример расчета тепловой мощности конвектора модели Бриз
Пример расчета построим на нескольких вариантах модели, используя разные данные о размерах. Высота приборов находится в пределах 80 — 120 мм, глубина — 200 — 380 мм, длина от 0,8 до 5 м (5000 мм). Конвектор размерами 200 х 80 мм имеет теплоотдачу с одного метра длины 340 Вт. Умножаем площадь помещения на 100, получая таким образом общую потребность помещения в тепловой энергии. Полученный результат делим на 340 — в итоге мы видим, какова должна быть общая длина конвекторов. Этот результат можно поделить на длину одного из выбранных изделий — вы получите их количество в штуках.
Как выбрать конвектор. Критерии хорошего обогревателя.
Электрический конвектор — как выбрать. Купить хороший обогреватель и не пожалеть.
Всем привет! Из этого текста вы узнаете о том, как выбрать электрический конвектор, какие они бывают, чем отличаются, под какие условия какой будет предпочтительнее. Необходимость рассказать об этом продиктована тем, что когда люди начинают разбираться в этом вопросе, то встречают кучу непонятного материала и вопросов возникает еще больше. Кто-то приходит в магазин просто посмотреть, видит, на первый взгляд, одинаковые устройства, которые могут сильно отличаться по цене или находиться в одном ценовом сегменте и тогда вопросов возникает еще больше. Этот текст мы подготовили для вас с той целью, чтобы вы разбирались в этом вопросе.
Демонстрировать все будем на примере 6 разных конвекторов из разных ценовых сегментов и под разные задачи.
- Соло-турбо – новинка отопительного сезона 2019, дешевый конвектор с крутым нагревательным элементом.
- Этторе – дизайнерский конвектор в металлическом корпусе по средней цене и функцией ионизации воздуха.
- Плаза – другое дизайнерское решение в черном цвете и корпусе из закаленного стекла: когда эстетика прежде всего.
- Electrolux Rapid ECH/R с инверторным блоком управления – конвектор с самой высокой скоростью обогрева и предельном низким энергопотреблением: жрет, в среднем на 70% меньше других и еще и управляется по wi-fi.
- Плинтусный конвектор Electrolux Air Plinth – если у вас панорамное остекление и теплым полом вовремя не озадачились, то с эстетической точки зрения вряд ли что-то лучше плинтусного удастся подобрать.
- Конвективно-инфракрасный – гибрид, сочетающий в себе два вида обогрева: ИК-излучение и конвекцию. Если дома все плохо с теплоизоляцией, то это будет самое рациональное решение.
Итого, расскажем о принципах выбора мощности конвектора, какой купить, чтоб не жрал много электроэнергии, какой нужен при низкой теплоизоляции и панорамых окнах и будет очень важный блок о безопасности устройств, то есть какой конвектор можно считать безопасным.
Принцип расчета мощности или конвектор какой мощности мне надо?
Мощность конвекторов измеряется в ваттах и идут они от 500 ватт до 3 кВт с шагом в 500 ватт. Принято считать, что 1 кВт достаточно для обогрева 10 м2, 2 кВт – 20 м2 и так далее. Внесем немного ясности в этот вопрос. Формула 1 кВт на 10 м2 работает тогда, когда на улице где-то минус 20 градусов и вы хотите чтобы дома было +25, но чаще всего мы покупаем конвекторы как средство для догрева/прогрева помещения в межсезонье, а не как центральное отопление, поэтому на комнату в 20-25 м2 можно взять и модель на 1.5 кВт. Из собственного опыта – дома у меня стоит инверторный конвектор балу на 2 кВт и греет он порядка 30 м2 в рамках одного пространства. Также стоит помнить, что если у вас несколько комнат и все с дверьми, то для нормального прогрева будет необходим конвектор в каждую отдельную комнату, так как любой климатический прибор работает именно с помещением в месте его установки: даже если у вас будет обогреватель избыточной мощности, остальные комнаты он будет греть по остаточному принципу. Если что-то не совсем понятно или есть сомнения – напишите нам в чат или вотсап, мы ответим. Наш whatsapp — +7-905-806-75-13
Энергопотребление конвекторов:
То, сколько конвектор будет потреблять, напрямую зависит от его типа управления. Есть три вида управления: механическое, электронное, инверторное. Визуально они отличаются тем, что механика – просто крутите в абстрактных единицах от min до max, а электронное и инверторное – нажимаете на кнопки и видите заданную tº на экране. Но отличия не только в этом.
Конвекторы с механическим управлением стоят дешевле всех, но об экономии энергопотребления не может быть и речи: покупая такой, вы 100% будете платить за электричество много.
Электронное управление – здесь уже идет куда более точное определение температуры и конвектор на электронном управлении жрет электроэнергии примерно на 1/3 меньше, чем на механике. Плюс через 1-2 года эксплуатации конвектор будет также точно определять температуру, а его механический младший брат будет иметь погрешность в 3-7 градусов и обеспечит вам в помещении либо перегрев, либо недогрев.
Сверху вниз — механическое управление (жрет больше всех), по центру — инверторное управление (самое экономичное), снизу — электронное управление (экономит сильнее, чем механика, но хуже, чем инвертор).
Инверторное управление – самое дорогое с точки зрения покупки, но электроэнергии жрет где-то на 70% меньше, чем механическое. Представлено в конвекторах Electrolux ECH/R Rapid Transformer и Ballu BEC/EVU Evolution Transformer. Для понимания всей крутости: если 1.5 кВт конвектор на механике сожрет за месяц электроэнергии где-то на 2.5 тысячи, электронный той же мощности – 1.600 руб, то инверторный – порядка 600-800 руб! При этом разница при покупке у них совсем небольшая и отбивается инверторный конвектор за 2 месяца максимум, а дальше просто экономит ваши деньги, когда механический и электронный будут тянуть их из вас в большем объеме.
Итого, друзья, если есть желание не платить местной электросетевой компании кучу денег, то отдайте предпочтение конвекторам с инверторным управлением, сильно дорого они не стоят. Для понимания – первая цена, соло турбо на 1.5 кВт на механике обойдется в 2.800 руб, этторе 1.5 кВт с электронным управлением в 4.800 руб, а Electrolux ECH/R Rapid на 1.5 кВт в 5.845 руб. Покупайте инверторный конвектор и никакой другой.
Если дома так себе теплоизоляция:
Если в месте установки прибора не все так хорошо с теплоизоляцией (из щелей дует ветер и теплопотери довольно большие, то конвектор ставить будет нерационально – не прогреет. В этом случае для обогрева нужно использовать уже инфракрасные обогреватели и сейчас перед вами гибрид – инфракрасно-конвективный обогреватель. Внутри него находится две панели, которые отдают тепло путем инфракрасного излучения, нагревают предметы вокруг себя и они уже отдают тепло воздуху. Тело человека также поглощает тепло от ИК-лучей и человеку будет комфортно даже при сквозняке на ветру.
ИК-обогрев здесь идет как 80% тепла, а 20% — конвекция: нагревается сам корпус и через воздухо-распределительные жалюзи он уходит вверх.
Это не ИК-обогреватель в классическом понимании, это гибрид. Позже мы запишем для вас отдельное видео по ИК-обогреву.
Когда дома большие или панорамные окна:
Плинтусный конвектор – нужен тогда, когда дома есть большие или панорамные окна, теплого пола нет и обычный конвектор ставить к окну не особо эстетично. Высота у него всего 22 см, представлен тремя мощностями – 0.5, 1.0 и 1.5 кВт. Так как он длинный, то выход тепла у него идет максимально равномерный.
По стоимости среди плинтусных конвекторов – эта модель идет самой доступной, от 4.700 руб за 0.5 кВт, снабженная электронным управлением. Позже мы запишем для вас отдельное видео по плинтусным конвекторам.
Безопасность конвекторов:
Статистика наших пожарных неутешительна и 1/3 пожаров в отопительный сезон случается именно по вине некачественных отопительных приборов. Как понять, что перед вами безопасное решение и что переживать не за что? Начнем с датчиков: внутри конвекторов бывает два датчика – датчик защиты от перегрева корпуса и датчик защиты от опрокидывания. Если на корпус упадет полотенце или накроет шторка, то конвектор выключится. Датчик защиты от опрокидывания работает следующим образом – если конвектор отклоняется от своего рабочего положения на 30 и более градусов, то он тоже выключается.
Конвектор должен быть сделан по ГОСТу и иметь ограничение по температуре как корпуса, так и выходящего воздуха: он не должен никого обжечь и быть источником возгорания. Например, инверторные конвекторы rapid transformer от Electrolux выполнены полностью из негорючих материалов и не могут стать источником возгорания, это проверено и подтверждено МЧС.
Здесь вы должны понимать, что у ноу-нейм конвекторов или тех, которые стоят прямо дешево, речи ни о каких датчиках идти не может и о безопасности материалов тоже и сделаны они дешево и из непойми чего, а внутри стоит древний нагревательный элемент. Кстати, запишем для вас отдельное видео по нагревательным элементам, где расскажем, чем же они отличаются.
Итоги:
Обращайте внимание на безопасность конвекторов, это важно. Внутри должен быть обязательно монолитный нагревательный элемент — он самый современный. Если у вас наблюдаются регулярные перебои с электроэнергией (скачет напряжение), то покупайте модели с механическим управлением. Если хотите максимально экономить на электроэнергии, то здесь остается только купить инверторный конвектор. Электронное управление, на наш взгляд, особого смысла не имеет, так как инверторное стоит чуть дороже, а выгоды от него в рамках пользования значительно больше.