Расчет для подбора радиаторов отопления

Содержание
  1. Подбор радиатора отопления, расчет тепловой мощности радиатора по имеющимся параметрам
  2. Расчет батарей отопления на площадь – калькулятор
  3. Формулы расчета радиаторов отопления
  4. Калькулятор расчета количества секций радиаторов
  5. Информация по назначению калькулятора
  6. Общие сведения по результатам расчетов
  7. Расчет стальных радиаторов отопления: как рассчитать панельные радиаторы по площади, мощность, теплоотдача, как подобрать, таблица
  8. Расчет радиаторов отопления по площади
  9. Расчет по площади помещения
  10. Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)
  11. Определение мощности с учетом теплопотерь
  12. Процентное увеличение мощности
  13. Как рассчитать количество батарей отопления для частного дома
  14. Почему необходим точный расчет
  15. Виды расчетов отопления для частного дома
  16. Точный расчет приборов отопления
  17. Полезные советы по выбору и монтажу стальных панельных радиаторов
  18. Калькулятор расчета стальных панельных радиаторов отопления по ширине окна и высоте до подоконника
  19. Как выбрать радиатор, исходя из полученных данных
  20. Расчет мощности радиатора отопления
  21. Что нужно учесть при подсчете стальных радиаторов
  22. Теплоотдача радиаторов отопления таблица – Климат в доме
  23. Сколько нужно тепла для отопления?
  24. Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
  25. Сравнение показателей: анализ и таблица
  26. Факторы, которые влияют на показатели
  27. Материал изготовления
  28. Размещение радиаторов
  29. Как улучшить теплоотдачу
  30. Как быстро рассчитать количество секций радиатора отопления | по площади, объему помещения, с учетом коэффициентов
  31. Расчет секций по объему помещения
  32. РАСЧЁТ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
  33. Расчет радиаторов отопления
  34. Запорная арматура радиаторов отопления KERMI FKV
  35. Стальные радиаторы отопления расчет мощности таблица
  36. Мощность стального радиатора – ключевой критерий выбора
  37. Таблица расчета стальных радиаторов отопления + формула
  38. P= V x 40,

Подбор радиатора отопления, расчет тепловой мощности радиатора по имеющимся параметрам

Уважаемые пользователи нашего ресурса! На нашем сайте Вы имеете возможность самостоятельно подобрать радиатор. Это значит, что Вы можете сами рассчитать количество радиаторов, необходимое для установки в каждое помещение. Чтобы произвести данный расчет иметь в распоряжении определенную расчетную информацию, только тогда можно подобрать радиаторы с большей точностью. Информация, необходимая для определения количества секций радиаторов: Основным из них является тепловая мощность радиатора (теплоотдача) — это величина, которая показывает какое количество тепловой энергии отдает радиатор в определенную единицу времени. Тепловая мощность выражается в ваттах. У каждого радиатора такая величина определена заводом-изготовителем.

Переходим к расчетной части. Из сказанного выше приходим к выводу, что необходимо определить тепловую мощность, необходимую для обогрева конкретного помещения, для этого нам, как раз, и потребуются размеры помещения. Следующий шаг. Запаситесь терпением, найдите карандаш, бумагу, рулетку и подготовьте для правильного подбора радиаторов следующую информацию: тип окон, качество теплоизоляции, площадь окон и пола, средняя температура самой холодной недели в году, тип помещения над рассчитываемым, размеры помещения. Итак, если Вы собрали всю необходимую информацию, приступим.

Расчет батарей отопления на площадь – калькулятор

Расчет радиаторов отопления по площади на квадратный метр с помощью калькулятора – узнайте как рассчитать количество секций батарей отопления.

С помощью данного калькулятора вы можете произвести расчет радиаторов отопления и узнать количество секций для комфортного обогрева указанной площади. Для выполнения подсчета, введите кубатуру комнаты, теплоотдачу одной секции радиатора по паспорту (или см. таблицу ниже), укажите вид подключения и норму обогрева на 1 м 3 помещения (приблизительно для кирпичных домов – 37 Вт/м 3 , для панельных – 41 Вт/м 3 ). При расчете через тепловые потери помещения – необходимо заранее воспользоваться калькулятором теплопотерь. Запас мощности рекомендуется оставлять в районе 10-15%, поскольку в СНиП нет подробного описания методики расчета.

Смежные нормативные документы:

  • СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»
  • СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

  • ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
  • ГОСТ 22270-76 «Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления»
  • ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные»
  • Формулы расчета радиаторов отопления

    Количество секций радиатора можно рассчитать двумя способами: с помощью универсального расчета по объему помещения или при известных значениях тепловых потерь.

    В первом случае, формула для подсчета количества секций выглядит так:

    • V – объем помещения, м 3 ;
    • q – норма обогрева, Вт/м 3 ;
    • z – поправка на тип подключения;
    • P2 – теплоотдача одной секции батареи, Вт.

    Чтобы определить суммарную мощность для обогрева помещения, требуется знать норму на 1 кубический метр и умножить ее на общую кубатуру. Однако значение нормы в справочных материалах не указано, и для приблизительных расчетов используется величина для кирпичных домов – 37 Вт/м 3 , для панельных – 41 Вт/м 3 . Соответственно для домов из дерева или пористых блоков, можно принять несколько меньшее значение.

    Также в зависимости от типа подключения радиаторов к системе отопления принимают поправки:

    • одностороннее (нагрев снизу / возврат сверху) – 1.28;
    • одностороннее (нагрев сверху / возврат снизу) – 1.03;
    • двустороннее (нагрев-возврат снизу с одной стороны) – 1.28;
    • диагональное (нагрев снизу / возврат сверху) – 1.00;
    • диагональное (нагрев сверху / возврат снизу) – 1.25.

    Второй вариант расчета подразумевает, что мощность приборов определяется на основании тепловых потерь помещения.

    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.

    Расчет стальных радиаторов отопления: как рассчитать панельные радиаторы по площади, мощность, теплоотдача, как подобрать, таблица

    Расчет радиаторов отопления по площади

    От того, насколько правильно и грамотно был произведен расчет мощности стального радиатора, настолько же можно ожидать от него тепла.

    В данном случае нужно учесть, чтобы совпали технические параметры отопительной системы и обогревателя.

    Расчет по площади помещения

    Чтобы теплоотдача стальных радиаторов была максимальной, можно воспользоваться расчетом их мощностей, исходя из размера комнаты.

    Если взять в качестве примера помещение с площадью 15 м2 и потолками высотой 3 м, то, высчитав его объем (15х3=45) и умножив на количество требуемых Вт (по СНиП – 41 Вт/м3 для панельных домов и 34 Вт/ м3 для кирпичных), то получится, что потребляемая мощность равна 1845 Вт (панельное здание) или 1530 Вт (кирпичное).

    После этого достаточно проследить, чтобы расчет мощности стальных радиаторов отопления (можно свериться с таблицей, которую предоставляет производитель) соответствовал полученным параметрам. Например, при покупке обогревателя типа 22 нужно отдать предпочтение конструкции, имеющей высоту 500 мм, а длину 900 мм, которой свойственна мощность 1851 Вт.

    Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)

    Определение мощности с учетом теплопотерь

    Кроме показателей, связанных с материалом, из которого построен многоквартирный дом и указанных в СНиП, в расчетах можно использовать температурные параметры воздуха на улице. Этот способ основан на учете теплопотерь в помещении.

    Для каждой климатической зоны определен коэффициент в соответствии с холодными температурами:

    • при -10 ° C – 0.7;
    • — 15 ° C – 0.9;
    • при — 20 ° C – 1.1;
    • — 25 ° C – 1.3;
    • до — 30 ° C – 1.5.

    Теплоотдача стальных радиаторов отопления (таблица предоставляется фирмой-производителем) должна быть определена с учетом количества наружных стен. Так если в комнате она одна, то результат, полученный при расчете стальных радиаторов отопления по площади, нужно умножить на коэффициент 1.1, если их две или три, то он равен 1.2 или 1.3.

    Например, если температура за окном – 25 ° C, то при расчете стального радиатора типа 22 и требуемой мощностью 1845 Вт (панельный дом) в помещении, где 2 наружные стены, получится следующий результат:

    • 1845х1.2х1.3 = 2878.2 Вт. Этому показателю соответствуют панельные конструкции 22-го типа 500 мм высоты и 1400 мм длины, имеющие мощность 2880 Вт.

    Так подбираются панельные радиаторы отопления (расчет по площади с учетом коэффициента теплопотерь). Подобный подход к выбору мощности панельной батареи обеспечит максимально эффективную ее работу.

    Чтобы было легче произвести расчет стальных радиаторов отопления по площади, калькулятор онлайн сделает это в считанные секунды, достаточно внести в него необходимые параметры.

    Процентное увеличение мощности

    Можно учитывать теплопотери не только по стенам, но и окнам.

    Например, прежде чем выбирать стальной радиатор отопления, расчет по площади нужно увеличить на определенное количество процентов в зависимости от количества окон в помещении:

    1. При наличии двух наружных стен и одного окна показатель увеличивается на 20%.
    2. Если и окон, и стен, выходящих наружу по два, то прибавляется 30%.

    Когда стены внутренние, но окно выходит на север, то на 10%.

  • Если квартира расположена внутри дома, а обогреватели закрыты решетками, то теплоотдача стальных панельных радиаторов должна быть увеличена на 15%.
  • Читайте также:  Гибкие трубы для котлов отопления

    Учет подобных нюансов перед установкой панельных батарей из стали позволяет правильно выбрать нужную модель. Это сэкономит средства на ее эксплуатации при максимальной теплоотдаче.

    Поэтому не следует думать только о том, как подобрать стальные радиаторы отопления по площади помещения, но и учитывать его теплопотери и даже расположение окон. Такой комплексный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на температуру в квартире или доме.

    Как рассчитать количество батарей 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.
    • 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.

    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.

    Помните! Необходимо правильно рассчитать требуемое число радиаторов отопления в частном доме, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в помещении и обеспечить экономию финансовых средств.

    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 – потребная мощность тепла;

    S – расчетная площадь комнаты;

    Вычисление нужного числа секций разборных радиаторов ведется по формуле:

    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:

    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

    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.

    Полезные советы по выбору и монтажу стальных панельных радиаторов

    Основным материалом для изготовления панельных радиаторов является сталь. Сталь, как высокотехнологичный материал обладает отличным набором свойств: прочность, ковкость, гибкость – всё это предает агрегатам из стали массу полезных свойств, а хорошая податливость сварке и высокая теплопроводность делают сталь идеальным материалом для радиаторов отопления.

    Главной конструктивной единицей панельного радиатора является панель, которых, в зависимости от типа радиатора, может быть и одна, и две, и три.

    Панель радиатора – это два сваренных между собой тонких стальных листа. Листы же до сварки проходят штамповку, где им предаётся профиль – это и есть каналы для циркуляции нагретой жидкости в панели радиатора. Панели, если их две и более, соединенные между собой трубками, с металлическим кожухом по бокам и декоративной верхней решеткой и есть готовый панельный радиатор отопления.

    Для повышения теплоотдачи и скорости обогрева помещения, радиатор может оснащаться конвекционными ходами с внутренней стороны панелей в виде ребристого листа из более тонкой стали, что способствует перемещению воздушных масс в помещении и равномерному обогреву.

    Как видно, технология изготовления данных агрегатов проста, что и объясняет их достаточно низкую стоимость.

    Если производитель не экономит на качестве материала и для производства радиаторов использует качественную сталь, применяет современные технологичные методы нанесения защитного покрытия, то такой радиатор гарантированно и бесперебойно служит долгие годы.

    В зависимости от количества панелей и конвекторов панельные радиаторы делятся на типы. Двухзначное число к маркировке панельного радиатора является обозначением его принадлежности к определенному типу, где первая цифра – это количество панелей, а вторая, соответственно, количество конвекторов.

    Тип 22 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, двумя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

    Панельный радиатор является эффективным отопительным агрегатом и за счет большой нагреваемой площади имеет повышенную теплоотдачу. Панельные радиаторы имеют широкий диапазон размеров, как по вертикали, от 300 до 900 мм, так и по горизонтали, от 400 до 3000 мм.

    В зависимости от размера и типа панельного радиатора меняется и его показатель теплоотдачи, то есть количество отдаваемого тепла радиатором в единицу времени, который измеряется в Ваттах (Вт). Каждый радиатор, помимо маркировки типа и габаритов имеет свой основной показатель – тепловую мощность.

    Есть усредненные простейшие формулы расчета требуемой суммарной тепловой мощности для отопления помещений.

    Первый способ, исходит из расчета в 100 Вт на 1 м² помещения. Для примера, если комната 15 м² то 100 х 15 = 1 500 Вт. Соответственно, нам необходим радиатор мощностью не ниже 1 500 Вт, к примеру подойдет панельный радиатор 500х800, тип 22 с мощностью 1 515 Вт.

    Но существует множество внешних факторов и переменных, влияющих на сумму необходимой тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в комнате.

    Факторы влияния есть очевидные: высота потолков, количество окон, наличие наружной двери в комнате, теплоизоляция дома – пола, стен и потолков, метод подключения и расположение радиаторов отопления. Но не менее важными факторами будут и роза ветров, верхний и нижний температурные пороги в отапливаемое время года, даже ориентация стен по сторонам света.

    В действительности сложно учесть все эти факторы для точного расчета требуемой тепловой мощности и для бытового расчета приняты некоторые правила:

    – наличие окна в помещении + 100 Вт;

    – наличие наружной двери + 200;

    – суммарное влияние всех неучтенных факторов + 20% к полученной сумме требуемой тепловой мощности.

    Во второй формуле будем исходить из расчета в 40 Вт на 1 м³ и учета вышеизложенных правил.

    К примеру, комната 3 на 6 метров и высотой потолков 3,2 метров, двумя окнами, одно шириной 900 мм, второе – 1200 мм и внешней дверью:

    (3 х 6 х 3,2 х 40 + (100 х 2) + 200) + 20% = 3 245 Вт

    Итого, 3 245 Вт тепловой энергии радиаторов требуется для обогрева нашей комнаты.

    3 245 / 2 окна и получаем среднюю тепловую мощность на один радиатор, равную 1 622 Вт

    Конечно, можно установить под каждое окно в комнате по одному радиатору Airfel 500×900, тип 22 с тепловой мощностью 1704, но для достижения максимального эффекта необходимо учесть и размеры оконных проёмов.

    Читайте также:  Устройство печи для парового отопления

    Касаемо установки самих радиаторов, необходимо следовать некоторым правилам. Например, при наличии окон в комнате, как во втором примете, радиаторы нужно устанавливать на стене под окнами, чтобы конвекционный поток нагретого воздуха создавал тепловой щит. Также радиатор должен быть равен минимум 80% от ширины оконного проема.

    А теперь, воспользовавшись таблицей отдаваемой тепловой мощности и учитывая количество окон в комнате и их ширину проемов, подберем панельный радиатор, отвечающий нашим требованиям:

    Калькулятор расчета стальных панельных радиаторов отопления по ширине окна и высоте до подоконника

    Важнейшее условие создания комфортной обстановки в жилье – грамотно спроектированная система отопления. По этой причине расчет радиаторов считается первым и основным этапом планирования ее установки.

    И, хотя сегодня на рынке представлено более десятка систем отоплений разной конфигурации, лидером остаются стальные радиаторы. На первый взгляд, все просто – они монтируются под окнами и нагревают воздух.

    На самом же деле существует множество технических нюансов.

    Чтобы избежать перегрева помещения или же, напротив, его недостаточного отопления, следует учесть: теплоотдача радиаторов и их количество должны соответствовать площади помещения и другим специфическим критериям.

    Не только новичок, но и строитель со стажем не сразу безошибочно проведет все необходимые расчеты.

    Воспользовавшись онлайн-калькулятором, можно за считанные секунды рассчитать нужное количество батарей, а также их предпочтительные параметры, исходя из особенностей отапливаемого помещения.

    За основу автоматических расчетов взят метод коэффициентов. Учитываются эталонные, предварительно сделанные расчеты, изменяющиеся в зависимости от внесенных пользователем изменений.

    При выдаче результатов учитываются такие параметры:

    • теплопотеря помещения;
    • ширина окна, высота от подоконника до пола;
    • температура подачи теплоносителя;
    • изначальная температура воздуха.

    Стоит лишь ввести данные, запрашиваемые сайтом – и Вы получите информацию, исходя из которой сможете выбрать наиболее подходящий радиатор: количество секций, тепла, выделяемого всем радиатором и каждой секцией по отдельности. Правильный расчет позволяет сэкономить средства и минимизировать ошибки во время установки системы отопления.

    Как выбрать радиатор, исходя из полученных данных

    У каждого радиатора на упаковке или в приложенном вкладыше указывается его тепловая мощность. Этот показатель обозначает количеств тепловой энергии, которую отдает устройство. Его можно уточнить у продавца-консультанта или просто найти в интернете для определенной модели.

      Оптимальной для умеренно холодных зим считается система отопления со средним показателем 1300 Вт.

  • Чтобы перестраховаться, на случай, когда зима будет аномально холодной, рекомендуется увеличить эту цифру на 20%. Таким образом, получается 1560 Вт. В продаже таких батарей нет, поэтому цифру можно округлить до 1500 Вт.
  • Если стандартная мощность одного ребра стального радиатора составляет 150 Вт, понадобится 10 ребер. Это же правило применимо и для традиционных чугунных батарей.

    Если предстоит капитальный ремонт и установить систему отопления нужно на всю квартиру, рассчитывать характеристики и количество секций радиатора нужно на каждую комнату по отдельности.

    К примеру, если комната угловая, с большими окнами и тонкими стенами, на 1 м² понадобится около 47 Ватт.

    Когда проводится расчет «теплой комнаты», которая выходит на южную сторону, для комфортного микроклимата в морозы будет достаточно и 30 Вт/м².

    Расчет мощности радиатора отопления

    Калькулятор для подбора стальных радиаторов – простой, но не единственный способ планировки системы отопления. Чтобы убедиться в том, что все расчеты сделаны правильно, можно воспользоваться дополнительным методом и определить требуемую мощность батарей.

    К примеру, если ранее в помещении были установлены стандартные чугунные радиаторы высотой в 60 см., и зимой их вполне хватало для обогрева, посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт. Так Вы получите необходимую мощность новых стальных батарей.

    В помещениях, в которых высота потолка является стандартной (2,7 м), можно рассчитать показатели теплоотдачи и другим способом (в ином случае лучше вернуться к калькулятору и определить требуемое число секций). Принято считать, что в регионах со средним климатом для создания нормальных условий в холодное время года достаточно 1002 Вт/м. Таким образом, нужно общую площадь помещения умножить на 100.

    Q = S × 100, где Q – теплоотдача, а S – площадь отапливаемой комнаты. Если ставится радиатор разборного типа, можно подсчитать N = Q/ Qус. Где N – оптимальное количество секций, а Qус – мощность каждой секции (найти ее можно в технической документации).

    Что нужно учесть при подсчете стальных радиаторов

    Вне зависимости от того, какому способу подсчетов вы отдадите предпочтение: вручную или автоматическому, с помощью калькулятора, нужно учитывать другие параметры радиаторов, а не только их мощность:

      Вес стандартного стального радиатора составляет от 24 кг. Модели с меньшим весом имеют урезанный контур или изготавливаются из тонкого металла.

    И чем меньше в нем стали – тем меньшей будет мощность, следовательно, и нагрев.

  • Среднее значение толщины металла – 1,15 мм. Чем меньшим оно будет, тем ниже будет рабочее давление и наоборот.
  • Завод-производитель, который работает несколько десятков лет и заявляет гарантийный срок 10 лет, действительно имеет основания для этого.

    Если же изготовитель работает всего 2-3 года, то гарантия на такой длительный срок попросту теряет смысл. Отметим, мощность радиаторов, выполненных из стали, может отличаться от вышеперечисленных факторов и может колебаться на 10-20%. Обращайте внимание и на тот факт, что указанная в технической документации указана при условии температуры воды 90.

    Крайне редко этот показатель удерживается на протяжении длительного времени, поэтому лучше ориентироваться на мощность «с запасом».

    Теплоотдача радиаторов отопления таблица – Климат в доме

    Основными критериями выбора приборов для обогрева жилья является его теплоотдача.

    Это коэффициент, определяющий количество выделенного тепла устройством.

    Иными словами, чем выше теплоотдача, тем быстрее и качественнее будет осуществляться прогрев дома.

    Сколько нужно тепла для отопления?

    Для точного расчета необходимого количества тепла для помещения следует учитывать множество факторов: климатические особенности местности, кубатуру здания, возможные теплопотери жилья (количество окон и дверей, строительный материал, наличие утеплителя и др.). Данная система вычислений достаточно трудоемкая и применяется в редких случаях.

    В основном, расчет тепла определяется на основании установленных ориентировочных коэффициентов: для помещения с потолками не выше 3 метров, на 10 м2 требуется 1 Квт тепловой энергии. Для северных регионов показатель увеличивается до 1,3 Квт.

    К примеру, помещение, площадью 80 м2, для оптимального обогрева требует 8 КВт мощности. Для северных районов количество тепловой энергии возрастет до 10,4 КВт

    Теплоотдача – ключевой показатель эффективности

    Коэффициент теплоотдачи радиаторов – это показатель его мощности. Он определяет количество выделенного тепла за определенный промежуток времени. На мощность конвектора влияют: физические свойства прибора, его тип подключения, температура и скорость теплоносителя.

    Мощность конвектора, указанная в его техпаспорте, обусловлена физическими свойствами материала, из которого изготовлен прибор, и зависит от его межосевого расстояния. Чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора для помещения, понадобится площадь жилья и коэффициент теплового потока прибора.

    Вычисления производятся по формуле:

    Количество секций = S/ 10 * коэффициент энергии (K) / величина теплового потока (Q)

    Пример: Необходимо рассчитать количество секций алюминиевой батареи (Q = 0,18) для помещения, площадью 50 м2.

    Расчет: 50 / 10 * 1 / 0,18 = 27,7. То есть, для обогрева помещения понадобится 28 секций. Для монолитных приборов, за место Q, ставим коэффициент теплоотдачи радиатора и в результате получаем необходимое количество батарей.

    Если конвекторы будут установлены рядом с источниками, влияющими на теплопотери (окна, двери), то коэффициент энергии берется из расчета — 1.3.

    Для отопления используются радиаторы: стальные, алюминиевые, медные, чугунные, биметаллические (сталь + алюминий), и все они имеют разную величину теплового потока, обусловленную свойствами металла.

    Сравнение показателей: анализ и таблица

    Помимо материала, из которого изготовлен прибор, на коэффициент мощности влияет межосевое расстояние – высота между осями верхнего и нижнего выходов. Также существенное влияние на КПД оказывает величина теплопроводности.

    Тип радиатора Межосевое расстояние (мм) Теплоотдача (КВт) Температура теплоносителя (0С)
    Алюминиевые 350 0,139 130
    500 0,183
    Стальные 500 0,150 120
    Биметаллические 350 0,136 135
    500 0,2
    Чугунные 300 0,14 130
    500 0,16
    Медные 500 0,38 150

    Факторы, которые влияют на показатели

    Материал изготовления

    Наибольшей теплоотдачей обладают медные и алюминиевые конвекторы. Самый низкий коэффициент мощности наблюдается у чугунных батарей, но он компенсируется их способностью сохранять тепло длительное время.

    На эффективность КПД влияет правильный монтаж теплоприборов:

    • Оптимальное расстояние между полом и батареей – 70-120 мм, между подоконником – не менее 80 мм.
    • Обязательно предусматривается установка воздуховыпускника (крана Маевского).
    • Горизонтальное положение теплоприбора.

    Радиаторы с лучшей теплоотдачей:

    Материал Модель, производитель Номинальный тепловой поток (КВт) Стоимость за секцию (руб)
    Алюминий Royal Thermo Indigo 500 0,195 700,00
    Rifar Alum 500 0,183 700,00
    Elsotherm AL N 500х85 0,181 500,00
    Чугун STI Нова 500 (секционного типа) 0,120 750,00
    Биметалл Rifar Base Ventil 500 0,204 1100,00
    Royal Thermo PianoForte 500 0,185 1500,00
    Sira RS Bimetal 500 0,201 1000,00
    Сталь Kermi FTV(FKV) 22 500 2,123 (панель) 8200,00 (панель)

    Размещение радиаторов

    Выделяют следующие типы подключения:

    1. Диагональное. Подающая труба монтируется к конвектору слева сверху, а выводящая снизу справа.
    2. Боковое (одностороннее). Подающая и обратная труба крепятся к теплоприбору с одной стороны.
    3. Нижнее. Обе трубы подводятся к батарее снизу, с противоположных сторон.
    4. Верхнее. Трубы монтируются к верхним выходам теплоприбора, с обеих сторон.

    Самым эффективным способом является диагональное подключение, которое позволяет равномерно нагреться прибору. При небольшом количестве секций, можно повысить мощность посредством бокового подключения.

    Если секций одного радиатора более 15, то данная схема будет неэффективной, так как дальняя боковая сторона не будет прогреваться в данной мере.

    Как улучшить теплоотдачу

    Указанный коэффициент мощности конвектора в его техпаспорте, имеет место быть, практически при идеальных условиях. На деле, величина теплового потока несколько снижена,и это обусловлено большими теплопотерями.

    В первую очередь, для повышения коэффициента необходимо уменьшить потерю тепла – провести работы по утеплению дома, особое внимание, уделив крыше, так как через нее уходит около 70% теплого воздуха и оконным и дверным проемам.

    На стену за теплоприбором целесообразно установить отражающий материал, чтобы направить всю полезную энергию внутрь помещения.

    При монтаже теплопровода, следует отдать предпочтение металлическим трубам, так как они также осуществляют теплообмен, соответственно КПД значительно увеличивается.

    Подводя итоги, следует отметить, что лучшей теплоотдачей обладают медные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Первые отличаются довольно высокой стоимостью и используются крайне редко.

    На основе заявленной мощности радиатора производителем, можно сделать вывод, что биметаллические теплоприборы превосходят алюминиевые.

    Однако, на практике больше тепла отдают приборы из алюминия, так как сталь, входящая в состав биметаллических конвекторов обладает высокой теплопроводностью, а значит остывает за более короткий промежуток времени.

    Как быстро рассчитать количество секций радиатора отопления | по площади, объему помещения, с учетом коэффициентов

    Если вы знаете площадь квартиры, можно сделать несложный расчет количества секций радиаторов отопления. Согласно нормативным документам и СНиП, существует средняя тепловая нагрузка на м2:

    • 60-100 Вт/1 м2 – следует принимать для зданий, расположенных в средней климатической полосе;
    • 150-200 Вт/1 м2 – зданий, расположенных в районах России, выше 60° по климатической карте.

    Расчет подходит для жилых многоквартирных домов типовой застройки. Стоит учитывать, что такие параметры можно применять для квартир с потолками 2,6-2,7 м. Узнать необходимую секционность радиаторов можно подставив данные в формулу:

    n = (S x Qнорм)/qсекц,

    где: n – необходимое число секций, шт.;

    S – площадь обогреваемой комнаты, м2;

    Qнорм – нормируемая нагрузка, Вт/м2;

    qсекц – мощность одной секции.

    Современные радиаторы изготавливают из разных материалов, что служит причиной их различной теплоотдачи.

    Распространенные виды радиаторов:

    1. Биметаллические – изготавливают литьем под давлением из двух металлов – нержавеющей стали и алюминия. Теплоотдача, при расстоянии 500 мм между осями батареи, варьируется в диапазонах 180-190 Вт/секц., и отличается у различных производителей.
    2. Алюминиевые – выделяются большей стоимостью приборов. Теплоотдача схожа с биметаллическими радиаторами, и равна 180-190 Вт/секц.
    3. Чугунные – довольно долговечны. Тепловая мощность равна 120-145 Вт/секц.
    4. Стальные трубчатые – производятся из листов стали, относительно дешевые со средним сроком эксплуатации. Теплоотдача до 140 Вт/секц.

    Рассмотрим пример подбора:

    Возьмем жилую комнату S=12м2, дом расположен в средней зоне климатической карты. Собственник жилья решает установить биметаллические радиаторы. Производим вычисление по вышеприведенной формуле:

    n = (12 х 100)/180 = 6,66 = 7шт. Стоит округлять в большую сторону, ведь производители указывают теплоотдачу своих приборов при идеальных параметрах теплоносителя, что соответствует графику 90-70°С.

    Расчет секций по объему помещения

    Зная высоту помещения и его площадь – можно рассчитать секции радиатора отопления, достаточно вычислить строительный объем комнаты. Данная методика подбора подходит помещениям с нестандартной высотой. Согласно строительным нормам показатели для обогрева 1м3:

    • для кирпичных домов следует принимать 34 Вт/ 1м3;
    • панельные дома – 41 Вт/ 1м3;
    • новые дома, построенные согласно всем требованиям – 20 Вт/ 1 м3.

    Подбор производят по формуле:

    n = (S x Qнорм)/qсек,

    где: n – требуемое число секций, шт.;

    V – строительный объем отапливаемой комнаты, м2;

    Qнорм – нормируемая нагрузка по затратам тепла, Вт;

    qсек – теплоотдача секции, Вт.

    Результаты вычислений увеличивают в большую сторону.

    Помещения, отличающиеся от стандартных по количеству наружных стен, виду остекления, материалу утеплителя – требуют более подробного теплового расчета. Подробный метод основанный на формуле:

    Читайте также:  Насос циркуляционный для водоснабжения как работает

    T = 100 Вт/м2 х А х В х С х D x E x F x G x S,

    где: T – общая нагрузка, необходимая для отопления помещения, Вт;

    A – коэффициент, отражающий тип остекления (1,27 – обычное остекление, 1,0 – двойной стеклопакет, 0,85 – тройной стеклопакет);

    B – учитывает качество утепления наружных стен (1,27 – при тонкой изоляции, 1,0 – при хорошем утеплении стен, 0,85 – принимать при высококачественном теплоизоляционном материале)

    C – отражает соотношение площадей световых проемов к полу (50% – 1,2, 40% –1,1, 30% – 1,0, 20% – 0,9, 10% –0,8)

    D – учитывает наружную температуру воздуха зимой (-35°С = 1,5, -25°С = 1,3, -20°С = 1,1, -15°С = 0,9, -10°С = 0,7)

    E – указывает сколько наружных стен (одна – 1,1, две –1,2, три –1,3, четыре –1,4)

    F – учитывает, какое помещение находится над отапливаемой комнатой (холодный чердак – 1,0, теплый чердак – 0,9, теплая квартира –0,8)

    G – включает высоту потолков (2,5м =1,0, 3м =1,05, 3,5м =1,1, 4м =1,15, 4,5м =1,2)

    S – площадь пола, м.

    Произведя данные расчеты, найдем количество тепла, необходимое для обогрева комнаты. Далее, эту цифру нужно поделить на мощность одной секции (смотреть технический паспорт прибора), и тогда получим их общее количество.

    На сайтах большинства производителей отопительных приборов есть электронные калькуляторы, позволяющие быстро совершить требуемые расчеты секций радиаторов отопления исходя из своих параметров.

    Можно с уверенностью сказать, что произвести приблизительный подбор секционности радиатора довольно легко.

    Если уделить больше своего времени и ввести дополнительные коэффициенты, можно получить более точный результат, что позволит рациональнее расходовать средства и сэкономить при покупке приборов.

    Если возникнут трудности при самостоятельном подборе, всегда можно обратиться к компетентным специалистам, которые быстро и грамотно произведут подбор.

    РАСЧЁТ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

    В данной статье мы рассмотрим пример подбора и полной комплектации стальных радиаторов отопления KERMI.

    Чтобы упростить процедуру подбора батарей отопления, разделим их сразу на две основные группы:

    1. НИЖНЕЕ подключение FTV(FKV);

    2. БОКОВОЕ подключение FKO.

    Разница в этих группах подключения заключается в подводке труб отопления, что очень сильно влияет на их внешний вид, на наличие в радиаторе с боковым подключением встроенного терморегулятора, и конечно определяет стоимость батарей.

    После того как вы выбрали радиатор по типу подключения, вам необходимо подобрать длину и высоту батареи керми. Как правило, радиаторы керми устанавливаются под окном – это создает дополнительный уют в доме (но при необходимости KERMI радиаторы можно устанавливать на любую другую стену).

    Поэтому мы производим расчет радиаторов отопления по длине во весь подоконник, а по высоте радиатор керми должен отступать на расстояние 10 – 13 см от готового пола и настолько же от подоконника.

    Теперь наступил самый сложный выбор – это тип радиатора или его глубина. Данная характеристика очень сильно влияет на теплоотдачу радиатора отопления, и если вы неправильно выберите данную величину, то вы или потратите лишние деньги, или, что хуже, будете мерзнуть в сезон отопления, потому что мощности радиатора будет не хватать для обогрева помещения.

    Если вы уверены в своих силах, вы можете самостоятельно подобрать kermi радиаторы для вашего дома по лучшим ценам на радиаторы отопления, также вы всегда можете заказать бесплатный подбор радиаторов в нашем магазине (при условии приобретения данной продукции в нашем магазине).

    После того как мы выбрали типоразмеры радиаторов, выясним, что потребуется для установка батарей отопления. В стандартном комплекте подключения батарей отопления KERMI уже предусмотрены настенные крепления, клапан Маевского (воздухоотводчик), заглушки (при боковом подключении). Так что для подключения радиатора отопления производитель предусмотрительно все уже предоставил в комплекте.

    Для установки батарей отопления на пол придется дополнительно приобрести ножки для радиаторов керми.

    Когда вы произвели установку батарей отопления, вам необходимо произвести подключение батареи отопления к отопительной системе при помощи запорной арматуры.

    Вам необходимо также понимать, как будут подходить трубы отопления к батареям (внутри стен или снаружи). Для этого есть два варианта арматуры: боковая (когда трубы вмонтированы в стены) и прямая (когда трубы проложены снаружи стен).

    Для придания дополнительной внешней эстетичности можно применять никелированные медные трубки при монтаже радиаторов отопления.

    Расчет радиаторов отопления

    Расчет радиаторов отопления мы сделали сами.

    Формула расчета мощности стального устройства отопления с учетом площади:Р = V x 40 + потери тепла из-за окон + потери тепла из-за наружной двери
    • Р – мощность;
    • V – объем помещения;
    • 40 Вт – тепловая мощность для обогрева 1м3;
    • потери тепла из-за окон – расчет из значения 100 Вт (0,1 кВт) на 1 окно;
    • потери тепла из-за наружной двери – расчет из значения 150-200 Вт.
    Пример:Комната 3х5 метров, с высотой 2,7 метров, с одним окном и одной дверью. Р = (3 х 5 х 2,7) х40 +100 +150 = 1870 ВтС помощью этих расчетов можно узнать, какая будет теплоотдача устройством отопления на обеспечение достаточного обогрева заданной площади.
    Важно!
    1. Если комната расположена на углу или торце здания, к расчетам мощности батареи нужно добавить еще 20% запаса. Столько же нужно добавлять в случае частых понижений температуры теплоносителя.
    2. Если жилое помещение расположено в районе с суровыми морозами и злыми зимами, нужно полученные цифры умножать на 1,2 – коэффициент потери тепла.

    Спальня 19 м2 имеет три окна:

    • Kermi радиатор 11 5 05 (547 ват) – 2 шт.
    • Kermi радиатор 11 5 10 (1147 ват) – 1 шт.

    Спальня 13,1 м2 имеет одно окно но для равномерного отопления помещения мы рекомендуем установить два радиатора:

    • Kermi радиатор 11 5 05 (547 ват) – 1 шт.
    • Kermi радиатор 11 5 09 (1032 ват) – 1 шт.

    Спальня 11,1 м2 имеет одно окно но для равномерного отопления помещения мы рекомендуем установить два радиатора:

    • Kermi радиатор 11 5 04 (459 ват) – 1 шт.
    • Kermi радиатор 11 5 07 (803 ват) – 1 шт.

    Гардеробная 5,6 м2 имеет одно окно:

    • Kermi радиатор 11 5 06 (688 ват) – 1 шт.

    Сан узел 4,6 м2:

    • Kermi радиатор 11 5 05 (547 ват) – 1 шт.

    Для холла мы не предусмотрели выбор радиаторов, потому что вариантов типоразмеров и вариантов их размещения существует огромное множество.

    После того как мы произвели подборку радиаторов отопления KERMI для необходимых вам помещений, можно разобрать пример. Мы взяли для примера произвольный план одного этажа.

    Все расчет радиаторов отопления производятся с учетом возможных теплопотерь дома, поэтому нормальный запас теплоотдачи составляет от 10% – до 15%.

    Но установка радиаторов отопления не заканчивается только на приобретении батарей, вам так же необходимо произвести подключение к системе отопления. Для этого вам будет необходимо приобрести некоторые дополнительные элементы:

    Запорная арматура радиаторов отопления KERMI FKV

    1. Группа подключения (мультифлекс). Данный элемент имеет присоединительные размеры: 3 / 4 накидная гайка (для подключения к радиатору) и 3 / 4 наружная резьба (для монтажа к системе отопления). Так же в комплект входят две конусные вставки.

    2. Термостатическая головка (имеет множество различных названий). Она служит для регулировки температуры батарей отопления, в целях поддержания комфортного температурного режима в помещениях.

    3. Фитинг с накидной гайкой 3 / 4 для подключения трубы отопления к группе подключения, приобретается вместе с трубами. Для полипропиленовых труб дополнительно следует приобрести две конусные вставки.

    Заключение: для одного радиатора отопления стального дополнительно надо приобрести группу подключения 1 шт, термостатическую головку 1 шт (приобретается вами по желанию, батарея отопления также может работать и без него), фитинг с накидной гайкой 3 / 4 2 шт (как правило покупается вместе с трубами – один фитинг идет для трубы с подачей теплоносителя, второй фитинг идет для трубы с отведением теплоносителя от радиатора).

    Запорная арматура радиаторов отопления KERMI FKO

    1. Вентиль с ручным управлением. Он имеет присоединительные размеры 1 / 2 наружная резьба (для подключения к радиатору отопления), 1 / 2 внутренняя резьба (для монтажа к системе отопления), является запорной арматурой для поступления теплоносителя в радиатор.

    2. Термостатический клапан. Является полным аналогом вентиля с ручным управлением, но позволяет устанавливать термостатическую головку для удобной регулировки температуры радиатора.

    3. Клапан обратный с ручным управлением, имеет присоединительные размеры 1 / 2 наружная резьба (для подключения к радиатору отопления), 1 / 2 внутренняя резьба (для монтажа к системе отопления), служит запорной арматурой для отвода теплоносителя из батареи отопления.

    4. Фитинг с наружной резьбой 1 / 2 для присоединения трубы отопления к запорной арматуре, приобретается вместе с трубами.

    Заключение: для одного радиатора с боковым подключением вам необходимо дополнительно приобрести вентиль с ручным управлением 1 шт (или вместо него термостатический клапан), клапан обратный с ручным управлением 1 шт, фитинг с наружной резьбой 1 / 2 (приобретается вместе с трубами).

    Правильно выполненный расчет радиаторов отопления – это очень важно, но также не менее важно полностью и правильно укомплектовать их. Наши специалисты всегда помогут вам в этом нелегком деле. Мы будем всегда рады Вам!

    Стальные радиаторы отопления расчет мощности таблица

    Не секрет, что для комфорта в доме нужна система отопления, грамотно рассчитанная и надежно смонтированная. На сегодняшний день самой популярной является система из контуров труб и радиаторов отопления. Среди огромного множества моделей выгодно отличаются сейчас стальные батареи – они недорогие, легкие, привлекательные внешне и достаточно эффективны в обогреве.

    Мощность стального радиатора – ключевой критерий выбора

    Самый важный вопрос, ответ на который нужно найти перед покупкой радиаторов – какого размера он должен быть, какую он должен иметь мощность, чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру.

    А еще в сети есть множество онлайн-калькуляторов, где, введя исходные данные, Вы можете получить готовый результат необходимой тепло-мощности радиаторов. Но все же доверяй, но проверяй! Мы советуем Вам разобраться в схеме расчета лично, чтобы понимать алгоритм и владеть полной информацией.

    При изначальном проектировании отопительной системы есть возможность обратиться к специалистам, которые совершат для Вас сложные и точные теплотехнические расчеты. Однако стоит это недешево, и, по большому счету, Вы можете произвести упрощенный расчет и самостоятельно.

    Таблица расчета стальных радиаторов отопления + формула

    Исходные данные, необходимые нам для расчетов – размеры отапливаемого помещения (длина, ширина и высота комнаты), особенности помещения (внешние стены, количество окон, наличие балкона и т.п.).

    Формула для упрощенного расчета без учета особенностей помещения довольно проста и выглядит так:

    P= V x 40,

    где P – необходимая тепловая мощность радиатора (Вт),

    V – объем комнаты (длина * ширина * высота) (м3),

    40 – тепловая мощность, нужная для обогрева 1 м3 площади (Вт).

    Полученный результат необходимо подкорректировать с учетом дополнительных факторов, влияющих на увеличение или уменьшение потерь тепла. Для каждого из возможных факторов рассчитаны коэффициенты корректировки (Кк), приведенные в подробной таблице:

    Количество стен (с улицы, внешних) Показатель — Кк (Коэффициент корректировки) Одна — 1 Две —
    Тип окон Показатель —

    Окна с деревянными рамами и двойным стеклом — 1,27 Окна с однокамерными стеклопакетами — 1 Окна с двойными стеклопакетами — 0,85
    Географическая ориентация помещения Показатель — Кк Комната в западной или южной части здания — 1 Комната в восточной или северной части здания — 1,1
    Утепленность внешних стен Показатель — Кк Утепленные поверхностными материалами стены — 1 Стены с хорошим утеплением — 0,85 Стены без утепления — 1,27
    Высота потолков Показатель — Кк до 2,7 м — 1 2,7 – 3 м — 1,05 до 3,5 м — 1,1
    Степень открытости батарей Показатель — Кк Батарея под подоконником — 1 Батарея в стенной нише — 1,07 Батарея под декоративным кожухом — 1,2
    Тип помещения, расположенного над тем, для которого производится расчет Показатель — Кк Неотапливаемое помещение — 1 Утепленный чердак —

    Отапливаемое помещение — 0,8
    Коэффициент остекления помещения (площадь окон/площадь помещения) Показатель — Кк До 0,1 — 0,8 От 0,11 до 0,2 — 0,9 От 0,21 до 0,3 — 1
    Тип подключения радиаторов Показатель — Кк Подача воды сверху, труба-обратка – снизу, подключение по диагонали — 1 Подача воды и труба-обратка снизу, двустороннее подключение — 1,25 Подача воды сверху, труба-обратка снизу, одностороннее подключение; или нижнее одностороннее подключение того и другого — 1,28

    Если Вы учтете все приведенные в таблице факторы, Вы сможете получить довольно точный результат тепловой мощности, необходимой для обогрева Вашего помещения.

    У производителей радиаторов тепловая мощность наряду с другими техническими характеристиками указана в сопроводительных документах. Воспользовавшись этими данными, Вы сможете подобрать стальной панельный радиатор, один или несколько, нужной Вам мощности.

    Иногда производители указывают не мощность батареи, а расход теплоносителя. Не пугайтесь, мы поможем Вам и тут – 1 киловатт мощности соответствует расходу теплоносителя 1 л/ мин. Что касается объема теплоносителя, то для стальных панельных радиаторов он составляет 250 мл на каждые 10 сантиметров длины для типа 11 и 500 мл на 10 сантиметров для типа 22 (при высоте радиаторов 500 мм).

    Теперь Вы знаете, как рассчитать количество теплоносителя в стальном радиаторе и какие факторы нужно учитывать при выборе батарей. Будем рады, если с нашей помощью Вы научитесь рассчитывать мощность стальных радиаторов отопления, таблица, приведенная выше, поможет Вам в этом. А купить стальные радиаторы любой мощности Вы можете в магазине Инсталтрейд по отличной цене.

  • Оцените статью