Расход антифриза для теплых полов

Сложный расчет антифриза

Данные для сложного расчёта количества теплоносителя Антифроген N (Antifrogen N)

Этот же расчет можно использовать для Антифрогена L — разница будет всего в 3%.

Укажите общую длину труб (отопления и теплых полов) Ø16х2, метров:
Укажите общую длину труб (отопления и теплых полов) Ø20х2, метров:
Укажите общую длину труб (отопления и теплых полов) Ø25х4, метров:
Укажите общую длину труб (отопления и теплых полов) Ø32х4, метров:
Укажите общую длину труб (отопления и теплых полов) Ø40х4, метров:
Если есть секционные радиаторы, суммарное количество секций высотой 500мм, штук:
Если есть секционные радиаторы, суммарное количество секций высотой 350мм, штук:
Если есть стальные панельные радиаторы, общая длина радиаторов 11-го типа высотой 500 мм, метров:
Если есть стальные панельные радиаторы, общая длина радиаторов 12-го типа высотой 500 мм, метров:
Если есть стальные панельные радиаторы, общая длина радиаторов 22-го типа высотой 500 мм, метров:
Если есть стальные панельные радиаторы, общая длина радиаторов 33-го типа высотой 500 мм, метров:
Укажите объем теплоносителя в котельной (в котле, бойлере, и пр.), литров:
На какую наружную температуру разбавить Антифроген N, градусов:
Суммарный объем системы отопления вышел: литров(а)
Объемный % Антифроген N составил
Необходимый объём Антифроген N литров, т.е канистры по 20 литров
Необходимый объем дистиллированной воды литров, т.е. канистры по 20 литров

Какую воду нужно применять для разведения Antifrogen®?

1. Деионизированная вода – это идеальный вариант разведения, но она дороже по цене

2. Питьевая вода (или вода питьевого качества), оптимальное решение

3. Дистиллированная вода (если в системе не обязателен высокий ph)

Продукты Antifrogen специально разработаны, чтобы не ограничивать потребителя по данному признаку, поэтому можно применять обычную водопроводную воду с жесткостью не более 8,7 мг*экв/л и содержании хлоридов не более 100 мг/кг. Данные по этим требованиям можно посмотреть в паспорте на скважину или запросить у местного водоканала.

*Справка об объеме теплоносителя в газовых котлах:

Настенный газовый котел Buderus Logamax U052/U054 – 8 литров;

Настенный газовый котел Buderus Logamax U072 – 8 литров;

Напольный газовый котел Buderus Logano G124WS-20/24 кВт – 11 литров;

Напольный газовый котел Buderus Logano G124WS-28/32 кВт – 13 литров;

Напольный газовый котел Buderus Logano G234WS-38/44 кВт – 23 литра;

Напольный газовый котел Buderus Logano G234WS-50/55 кВт – 27 литров;

Напольный газовый котел Buderus Logano G234-60 кВт – 31 литр;

Напольный газовый котел Buderus Logano G334WS-73 кВт – 35 литров;

Напольный газовый котел Buderus Logano G334WS-94 кВт – 43 литра;

Напольный газовый котел Buderus Logano G334WS-115 кВт – 51 литр;

Напольный газовый котел Buderus Logano G334WS-135 кВт – 59 литров;

Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100-W – 7 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-29 кВт – 12 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-35 кВт – 14 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-42 кВт – 16 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-48 кВт – 18 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-60 кВт – 22 литра;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-72 кВт – 38 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-84 кВт – 43 литра;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-96 кВт – 49 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-108 кВт – 54 литра;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-120 кВт – 59 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-132 кВт – 65 литров;

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F-140 кВт – 70 литров.

**Справка об объеме теплоносителя в баках-водонагревателях:

Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU120– 5 литров.

Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU160/200 – 6 литров.

Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU300– 9 литров.

Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU400– 12 литров.

Если у Вас возникли проблемы с расчетом, обратитесь в компанию Дельта Климат — Проектирование систем отопления.

Сколько антифриза в метре теплого пола

Сталкиваясь с необходимостью монтажа или реконструкции отопления, многие из нас задаются вопросом, как рассчитать достаточное количество рабочей жидкости для эффективной работы отопления. В первую очередь нужно понимать, что общий показатель будет зависеть от суммарного значения объема всех элементов отопительной системы.

Чаще всего в качестве рабочей жидкости для систем отопления применяется вода. Впрочем, эффективным альтернативным решением может стать антифриз. Такая жидкость не замерзает при понижении температуры окружающей среды до критической для воды отметки. Несмотря на очевидные преимущества, цена антифриза достаточно высока. Поэтому используют его преимущественно для обогрева незначительных по площади строений.

Заполнение отопительных систем водой нуждается в предварительной подготовке такого теплоносителя. Жидкость должна быть отфильтрована от растворенных минеральных солей. Для этого могут быть использованы специализированные химические реагенты, которые присутствуют в продаже. Более того, из воды в системе отопления должен быть удален весь воздух. В противном случае возможно снижение эффективности обогрева помещений.

Читайте также:  Контур теплого пола смесительный узел

Определять общую емкость отопления необходимо, чтобы мощности отопительного котла хватило для качественного обогрева всех помещений. Превышение показателей допустимого объема может привести к повышению износа отопительного прибора, а также значительному расходу электроэнергии.

Необходимое количество теплоносителя рассчитывается согласно следующей формуле:
Общий объем = V котла + V радиаторов + V труб + V расширительного бачка

Определиться с показателем емкости котла позволяет вычисление мощности нагревательного агрегата. Для этого достаточно взять за основу соотношение, при котором 1 кВт тепловой энергии достаточно для эффективного обогрева 10 м2 жилплощади. Данное соотношение является справедливым при наличии потолков, высота которых составляет не более 3-х метров.

Как только станет известен показатель мощности котла, достаточно отыскать подходящий агрегат в специализированном магазине. Объем оборудования каждый производитель указывает в паспортных данных.

Поэтому в случае выполнения правильного расчета мощности проблем с определением нужного объема не возникнет.

Чтобы определить достаточный объем воды в трубах, необходимо вычислить поперечное сечение трубопровода согласно формуле – S = π × R2, где:

  • S – поперечное сечение;
  • π – постоянная константа, равная 3,14;
  • R – внутренний радиус труб.

Рассчитав значение площади поперечного сечения труб достаточно умножить его на общую длину всего трубопровода в системе отопления.

Определить, какой емкостью должен обладать расширительный бак, можно, располагая данными о коэффициенте температурного расширения теплоносителя. У воды этот показатель составляет 0,034 при подогреве до 85 оС.

Выполняя расчет достаточно воспользоваться формулой: V-бака = (V сист × K) / D, где:

  • V-бака – необходимый объем расширительного бачка;
  • V-сист – общий объем жидкости в остальных элементах системы отопления;
  • K – коэффициент расширения;
  • D – эффективность расширительного бачка (указывается в технической документации).

В настоящее время существует широкое разнообразие отдельных типов радиаторов для отопительных систем. Помимо функциональных различий все они имеют разную высоту.

Чтобы рассчитать объем рабочей жидкости в радиаторах, необходимо для начала подсчитать их количество. После чего умножить данную сумму на объем одной секции.

Узнать объем одного радиатора можно, воспользовавшись данными из технического паспорта изделия. При отсутствии такой информации можно сориентироваться согласно усредненным параметрам:

  • чугунные – 1,5 л на секцию;
  • биметаллические – 0,2-0,3 л на секцию;
  • алюминиевые – 0,4 л на секцию.

Понять, как правильно рассчитать значение позволит следующий пример. Допустим, имеется 5 радиаторов, изготовленных из алюминия. Каждый обогревательный элемент содержит по 6 секций. Производим расчет: 5×6×0,4 = 12 л.

Как видно, расчет емкости отопления сводится к вычислению суммарного значения четырех вышеуказанных элементов.

Определить необходимую емкость рабочей жидкости в системе с математической точностью удается не каждому. Поэтому, не желая выполнять расчет, некоторые пользователи действуют следующим образом. Для начала заполняют систему примерно на 90%, после чего проверяют работоспособность. Далее стравливают скопившийся воздух и продолжают заполнение.

В процессе эксплуатации отопительной системы происходит естественный спад уровня теплоносителя в результате конвекционных процессов. При этом происходит потеря мощности и производительности котла. Отсюда вытекает необходимость наличия резервной емкости с рабочей жидкостью, откуда можно будет отслеживать убыток теплоносителя и при необходимости производить его пополнение.

По совокупности признаков бесспорным лидером среди теплоносителей является обыкновенная вода. Лучше всего использовать дистиллированную воду, хотя подойдет и кипячёная или химически обработанная – для осаждения растворённых в воде солей и кислорода.

Однако если существует вероятность того, что температура в помещении с системой отопления на некоторое время опустится ниже нуля, то вода в качестве теплоносителя не подойдёт. Если она замёрзнет, то при увеличении объёма велика вероятность необратимого повреждения системы отопления. В таких случаях используют теплоноситель на базе антифриза.

Что требуется от идеального переносчика тепла:

  • Хорошая передача тепла
  • Небольшая вязкость
  • Низкая расширяемость при замерзании
  • Небольшая текучесть
  • Нетоксичность
  • Дешевизна

Теплоноситель нужен после монтажа новой отопительной системы, после её ремонта или реконструкции.

Перед заполнением отопительной системы требуется определить точное количество теплоносителя, для того чтобы заранее купить или подготовить необходимый объём. Нужно собрать информацию про паспортный объем всех отопительных приборов и трубопроводов (детальнее: «Расчет объема системы отопления, включая радиаторы»). Обычно такие данные содержатся на упаковке или в справочной литературе. Объём труб легко высчитывается по их длине и известному сечению.
Для наиболее распространённых элементов теплосетей объёмы теплоносителя таковы:

  • Секция современного радиатора (алюминиевого, стального или биметаллического) — 0,45 литра
  • Секция радиатора старого типа (чугунного, МС 140-500, ГОСТ 8690-94) – 1.45 литра
  • Погонный метр трубы (15 миллиметров внутренний диаметр) — 0,177 литра
  • Погонный метр трубы (32 миллиметров внутренний диаметр) — 0,8 литра

Расход теплоносителя в системе отопления можно примерно подсчитать и без суммирования. Можно просто исходить из мощности отопительной системы. Для расчёта используют соотношение, что отопительной системе для передачи одного килоВатта тепла понадобится 15 литров неплоносителя. Нетрудно подсчитать, что для отопительной системы мощностью 75 килоВатт понадобится 75х15=1125 литров теплоносителя. Ещё раз – этот метод приблизительный и не даёт точного объёма. Читайте также: «Как рассчитать систему отопления».

Читайте также:  Кто начисляет плату за отопление жильцам

Нам недостаточно подсчитать расход теплоносителя – формула для вычисления объёма расширительного бака также совершенно необходима.
Мало просто просуммировать объёмы составляющих теплосети (радиаторов, котла и трубопроводов). Дело в том, что в процессе нагревания исходной объём жидкости существенно изменяется, а следовательно возрастает давление. Для того, чтобы его скомпенсировать, применяют так называемые расширительные баки.

Их объём вычисляется с использованием следующих показателей и коэффициентов:

Е — так называемый коэффициент расширения жидкости (исчисляется в процентах). Для разных теплоносителей он разный. Для воды он составляет 4%, для антифриза на базе этиленгликоля — 4,4 %.

d — коэффициент эффективности расширительного бака
VS – расчетный расход теплоносителя (просуммированный объём всех составляющих системы теплоснабжения)
V – результат вычисления. Объём расширительного бака.

Формула для расчета — V = (VS x E)/d

Расчет теплоносителя в системе отопления выполнен – пора заливать!

Существуют два варианта заполнения системы, в зависимости от её конструкции:

  • Заливка «самотёком» — в высшей точке системы в отверстие вставляется воронка, через которую постепенно заливается теплоноситель. Нужно не забыть в нижней точке системы открыть кран и подставить какую-то ёмкость.
  • Принудительная закачка с помощью насоса. Подойдет практически любой электрический насос малой мощности. В процессе заполнения следует контролировать показания манометра, дабы не переборщить с давлением. Очень желательно не забыть открыть воздушные клапаны на батареях.

Расход в системе теплоносителя подразумевает массовое количество теплоносителя (кг/с), предназначаемое для подачи нужного количества тепла в обогреваемое помещение. Расчет теплоносителя в отопительной системе определяется как частное от деления расчетной тепловой потребности (Вт) помещения (помещений) на теплоотдачу 1 кг теплоносителя для обогрева (Дж/кг). Читайте также: «Как сделать расчет расхода теплоносителя для системы отопления – теория и практика».

Некоторые советы по наполнению системы отопления теплоносителем на видео:

Эффективность использования антифриза для теплого пола

Основным источником передачи тепла в водяной системе обогрева половых покрытий является теплоноситель. В качестве жидкости циркулирующей в сети по трубам в большинстве случаев используется вода. Но многие специалисты рекомендуют применять для этих целей специальный антифриз для теплого пола. При этом главное правильно выбрать реактив, который повысит качество обогрева и не нанесет вред оборудованию.

Особенности антифриза

Вода считается самым дешевым и доступным теплоносителем для отопительных устройств. Но при низких температурных показателях происходит изменение ее физических свойств, что может привести к выводу из строя всей системы обогрева половых покрытий. Чтобы избежать негативных последствий для заполнения водяных контуров используют специальный раствор – антифриз.

Такой жидкий реактив представляет собой субстанцию, которая не изменяет своего состояния при достаточно низких температурах. Высокие антикоррозийные свойства антифриза позволяют применять его для трубопроводов из различных металлов. При этом готовый теплоноситель не способствует отложению различных осадков и накипи внутри водяного контура.

Благодаря таким свойствам применение антифриза позволяет отключать систему обогрева в сильные морозы без предварительного слива теплоносителя. Особой популярностью пользуется реактив в загородных домах, где хозяевам нет возможности постоянно контролировать качество рабочего процесса отопительного оборудования.

Выпускаемые виды антифриза имеют различные показатели температурного режима. На упаковке с вязкой жидкости производители указывают, при каких максимальных значениях можно использовать теплоноситель.

В основном готовый раствор рассчитан на температуру от -30 о -65 градусов. Но при превышении указанных границ он не твердеет, как происходит обычно с водой, а становится гелеобразным. При этом реактив сохраняет все свои первоначальные характеристики, поэтому не способен нанести врет системе обогрева пола.

Виды антифриза и их свойства

На современном рынке представлены три основных вида готовых теплоносителей, которые успешно используются в водяных контурах теплого пола. Каждая отдельная группа антифриза имеет свой состав, преимущества и особенности использования.

Раствор на основе глицерина

Теплоноситель, основным составным компонентом которого является глицерин, успешно используется для отопительных систем в домах различного типа. Основным его достоинством является отсутствие вредных компонентов, что обеспечивает его безопасное применение в жилых помещениях.

Антифриз на основе глицерина не воспламеняется и имеет сравнительно высокий уровень теплоотдачи. Раствор выдерживает максимальную температуру -30 градусов, что позволяет при необходимости отключать систему теплого пола в сильные морозы зимой.

Состоит реактив из воды глицерина и различных присадок, которые способствуют улучшению его технических характеристик. Для трубопровода из металла требуется обязательное присутствие антикоррозийной добавки, так как использования чистого глицеринового раствора может привести к разрушению конструкции системы.

Антифриз для теплого пола на основе глицерина

К основным достоинствам теплоносителя на глицериновой основе относятся:

  • безопасность и экологичность применения;
  • наличие добавок предотвращающих коррозийные процессы;
  • возможность использования до восьми сезонов подряд;
  • пожаробезопасность;
  • отсутствие негативного влияния на детали отопительной конструкции из резины или пластика;
  • устойчивость к достаточно низким температурам -30 градусов.

При превышении предельного температурного значения глицериновый антифриз кристаллизуется. Но при этом практически не увеличивается в объеме. Такое свойство исключает возможность разрыва трубопровода в самые сильные морозы.

Читайте также:  Напольные конвекторы jaga tempo

Недостатков его использования немного:

  • высокая вязкость раствора, которая требует установки насосов повышенной мощности;
  • при повышенных температурных показателях глицериновый реактив может преобразовываться в вещество с едким запахом – акролеин.

При использовании в системе обогрева пола детали из пластмассы или резины неполярной должны быть достаточно прочными и качественными.

Водный раствор этиленгликоля

Антифриз самой низкой стоимостью и достаточно высокой эффективностью. Но применение его несколько ограничено из-за высокой токсичности. При этом температура замерзания вязкого раствора достигает -60 градусов. Такая характеристика позволяет использовать реактив в самых суровых зимних условиях.

В составе теплоносителя этиленгликоль находятся специальные добавки, препятствующие быстрому химическому процессу вызванным основным веществом.

К преимуществам использования антифриза на основе этиленгликоль можно отнести:

  • хорошие теплофизические характеристики;
  • высокий температурный порог;
  • отсутствие в системе накипи и других отложений.

Водный раствор этиленгликоля

Наряду с весомыми достоинствами раствор этиленгликоль имеет существенные недостатки:

  1. Токсичность. Такой антифриз достаточно ядовитый. Поэтому использование его в системах открытого типа запрещается. Вдыхание паров этиленгликоля в течение нескольких часов вызывает сильное отравление организма, а попадание внутрь может стать причиной летального исхода. Если раствор прольется на облицовочное покрытие пола, то происходит химическая реакция, которая приводит к порче материала.
  2. Высокие требования к наличию антикоррозийных присадок. Водный раствор этиленгликоля способен разрушать практически все материалы, включая металл. Поэтому в состав антифриза должны входить достаточно качественные и высокоэффективные добавки, препятствующие образованию коррозии.
  3. Горючесть. Загорается раствор этиленгликоля при испарении воды. Реактив должен быть разбавлен не менее чем на 45 процентов. Риск воспламенения возникает при наличии всего 15 процентов воды.

Если планируется применение теплоносителя с основой этиленгликоль, то отопительная система должна быть спроектирована как закрытый контур. При этом не рекомендуется заливать такой антифриз в двухконтурные линии.

Теплоноситель пропиленгликоль

Такой антифриз обладает не только достойными техническими характеристиками, а и имеет самый высокий уровень безопасности. Кристаллизация раствора начинается только при -60 градусах, что позволяет его применение в сильные морозы без слива системы.

Достоинств у теплоносителя пропиленгликоль достаточно много:

  • отсутствие коррозийного воздействия;
  • экологичность и безвредность;
  • не способствует образованию твердых отложений внутри трубопроводы;
  • обладает высокими теплофизическими показателями;
  • исключается возможность возгорания и взрывов.

Теплоноситель пропиленгликоль

Среди отрицательных сторон использования пропиленгликоля можно отметить высокий уровень текучести и негативное воздействие на элементы вмещающие цинк.

Критерии выбора

Подбор антифриза для систем обогрева пола проводится с учетом всех технических и конструкционных особенностей отопительного оборудования. Так как основной функцией готовых теплоносителей является защита от замерзания, то при выборе раствора следует обратить внимание на предельный показатель температуры его использования.

При применении антифриза для теплых полов в жилых помещениях в первую очередь необходимо рассматривать такой показатель как полная безопасность использования и отсутствие токсичных веществ в составе.

Чтобы выбрать эффективный теплоноситель для системы обогрева пола следует учитывать такие моменты:

  • наличие и состав добавок;
  • возможность совмещения с металлами, пластиком, цинком или резиной;
  • температурный порог;
  • длительность использования.

Присадки, улучшающие свойства антифриза должны отвечать конструкционным требованиям оборудования для обогрева пола. Если установлен металлический контур, то рекомендуется обратить на качество антикоррозийных добавок. Для защиты резиновых элементов требуются особые смягчающие вещества.

Правила эксплуатации антифризов

Применение готовых качественных теплоносителей позволяет повысить эффективность теплых полов. Независимо от вида антифриза для отопительной системы в процессе эксплуатации раствора следует придерживаться таких основных требований:

  1. Для металлических труб теплого пола используется антифриз, вмещающий дополнительные антикоррозийные присадки.
  2. За счет высокого уровня вязкости готовых теплоносителей требуется установка циркулирующих насосов с высокой мощностью. При этом трубопровод должен иметь диаметр более 20 миллиметров.
  3. Необходимо вовремя осуществлять замену антифриза. Срок использования раствора зависит от его вида. Для реактивов на основе пропиленгликоля и этиленгликоля время эксплуатации составляет около пяти лет. Глицериновые антифризы обладают более длительным термином использования – до десяти сезонов.
  4. Перед применением готовых теплоносителей следует провести проверку герметичности всех соединений. Особую важность такой момент имеет при использовании этиленгликоля, так как его попадание на финишное покрытие приводит разрушению материала, а вдыхание человеком паров может стать причиной серьезных отравлений.
  5. Использовать антифриз для системы обогрева пола нужно после полной промывки водяных контуров. Металлические трубы не должны иметь внутри ржавчины и различных отложений в виде накипи.

Антифриз для теплого пола – это лучший способ защиты системы в зимнее время. Его применение позволяет без проблем отключать отопительное оборудования на длительное время в самые морозные дни.

Эффективность использования готовых теплоносителей зависит от правильного подбора состава и соответствия его техническим требованиям устройства теплых полов. При покупке такой жидкости всегда нужно обращать внимание на совместимость изделия с различными материалами, а также учитывать особенности входящих в состав присадок.

Оцените статью