- Расчет отопления в частном доме
- Система отопления своими руками
- Какой котел лучше выбрать для дома?
- Как выбрать трубы для отопления?
- Выбираем радиаторы для дома
- Теплотехнический калькулятор
- Что нужно вычислить?
- Для какой части здания производится расчёт?
- Где находится здание?
- Каково функциональное назначение здания и помещения?
- Структура теплоизолирующей конструкции
- Результаты расчёта
- Расчёт термических сопротивлений
- Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителя
- Расчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:
- Калькулятор теплопотерь дома
- Теоретическое обоснование расчета тепловых потерь
Расчет отопления в частном доме
Расчет отопления в частном доме с помощью онлайн-калькулятора – рассчитайте теплопотери, мощность котла и секции радиаторов отопления по СНиП.
В процессе строительства любого дома, рано или поздно возникает вопрос – как правильно рассчитать систему отопления? Это актуальная проблема не исчерпает свой ресурс никогда, ведь если вы купите котел меньшей мощности, чем необходимо, придется затратить много сил для создания вторичного обогрева масляными и инфракрасными радиаторами, тепловыми пушками, электрокаминами, что также приведет к колоссальному расходу электроэнергии. Если же вы создадите систему отопления с чрезмерным запасом, то оборудование будет работать в половину мощности, а топлива будет потреблять практически столько же.
Наш калькулятор расчета отопления частного дома поможет вам не допустить типичных ошибок начинающих строителей. Вы получите максимально приближенное к реальности значение теплопотерь, производительности оборудования, количества секций радиатора и прочих данных, необходимых для создания надежной системы отопления. Главным преимуществом калькуляторов КАЛК.ПРО является высокая точность расчетных данных и минимальные знания со стороны пользователя – весь процесс автоматизирован, исходные параметры максимально обобщены, а их значения вы можно легко заполнить, опираясь на собственный опыт.
Система отопления своими руками
Выполнить расчёт системы отопления частного дома без оценки теплопотерь окружающих конструкций невозможно.
В России, как правило, долгие холодные зимы, здания теряют тепло из-за перепадов температур внутри и снаружи помещений. Чем больше площадь дома, ограждающих и сквозных конструкций (кровля, окна, двери), тем большее значение теплопотерь выходит. Существенное влияние оказывает материал и толщина стен, наличие или отсутствие теплоизоляции.
Например, стены из дерева и газобетона обладают намного меньшим показателем теплопроводности, чем кирпич. Материалы с максимальными показателями теплового сопротивления используются в качестве изоляции (минеральная вата, пенополистирол).
Перед созданием отопительной системы дома, нужно тщательно продумать все организационные и технические моменты, чтобы сразу после постройки «коробки», приступить к финальной фазе строительства, а не откладывать на долгие месяцы долгожданное заселение.
Отопление в частном доме базируется на «трех слонах»:
- нагревательный элемент (котел);
- система труб;
- радиаторы.
Какой котел лучше выбрать для дома?
Котлы отопления являются главным компонентом всей системы. Именно они будут обеспечивать тепло вашего дома, поэтому к их выбору нужно относиться особенно внимательно. По типу питания их подразделяют на:
- электрические;
- твердотопливные;
- жидкотопливные;
- газовые.
Каждый из них имеет ряд существенных преимуществ и недостатков.
- Электрические котлы не завоевали большой популярности, в первую очередь из-за достаточно большой стоимости и дороговизне в обслуживании. Тарифы на электроэнергию оставляют желать лучшего, есть вероятность разрыва линий электропередач, в результате которого ваш дом может остаться без отопления.
- Твердотопливные котлы часто используются в глухих деревнях и поселках, где нет централизованных коммуникационных сетей. Они нагревают воду за счет дров, брикетов и угля. Важным недостатком является необходимость постоянного контроля горючего, в случае, если топливо прогорит, и вы не успеете пополнить запасы, дом перестанет отапливаться. В современных моделях эта проблема решена, за счет автоматического податчика, но цена таких устройств намного выше.
- Жидкотопливные котлы, в подавляющем большинстве случаев, работают на дизельном топливе. Они обладают отличной производительностью из-за высокого КПД горючего, но большая цена на сырье и потребность резервуаров с дизелем, ограничивает многих покупателей.
- Самым оптимальным решением для загородного дома являются газовые котлы. Из-за небольшого размера, низкой цены на газ и высокой теплоотдачи они завоевали доверие большей части населения.
Как выбрать трубы для отопления?
Магистрали отопления снабжают все обогревательные устройства в доме. В зависимости от материала изготовления, они подразделяются на:
- металлические;
- металлопластиковые;
- пластиковые.
Трубы из металла наиболее сложные в монтаже (из-за необходимости сварки швов), подвержены коррозии, обладают большим весом и дорого стоят. Преимуществами является высокая прочность, устойчивость к перепадам температур и способность выдерживать большие давления. Они используются в многоквартирных домах, в частном строительстве применять их нецелесообразно.
Полимерные трубы из металлопластика и полипропилена очень схожи по своим параметрам. Легкость материала, пластичность, отсутствие коррозии, подавление шумов и, конечно же, низкая цена. Единственным отличием первых, является наличие алюминиевой прослойки между двумя слоями пластика, из-за которого увеличивается показатель теплопроводности. Поэтому трубы из металлопластика применяются для отопления, а пластиковые для водоснабжения.
Выбираем радиаторы для дома
Последний элемент классической системы отопления – радиаторы. Они также разделяются по материалу на следующие группы:
Чугунные батареи знакомы всем с детства, потому что устанавливались почти во всех многоквартирных домах. Они обладают высокими показателями теплоемкости (долго остывают), устойчивы к перепадам температур и давлений в системе. Минусом является большая цена, хрупкость и сложность монтажа.
На смену им пришли стальные радиаторы. Большое разнообразие форм и размеров, небольшая стоимость и простота установки повлияли на повсеместное распространение. Тем не менее, у них тоже есть свои недостатки. Из-за низкой теплоемкости батареи быстро остывают, а тонкий корпус не позволяет использовать их в сетях с высоким давлением.
В последнее время набирают популярность обогреватели из алюминия. Их главным преимуществом является высокая теплоотдача, это позволяет прогревать комнату до приемлемой температуры за 10-15 минут. Однако они требовательны к теплоносителю, если внутри системы в больших количествах содержится щелочи или кислоты, то срок службы радиатора значительно сокращается.
Также сейчас широкое распространение получают биметаллические радиаторы, у которых внутренние стенки выполнены из устойчивой к коррозии и давлению стали, а снаружи из алюминия с высокими показателями теплоотдачи. Обогреватели обладают высоким сроком службы около 20-30 лет. Благодаря подобным качествам это самые дорогие изделия на рынке, однако они более чем оправдывают свою стоимость.
Используйте предложенные инструменты для расчета отопления частного дома и проектируйте систему отопления, которая будет эффективно, надежно и долго обогревать ваш дом, даже в самые суровые зимы.
Теплотехнический калькулятор
λA = | Вт/(м °С) |
λB = | Вт/(м °С) |
Плотность | кг/м 3 |
Кратность | мм |
Паропроницание | мг / (м·ч·Па) |
Δw | % |
Шаг каркаса, s | мм |
Ширина элемента каркаса, a | мм |
λkА каркаса | Вт/(м °С) |
λkБ каркаса | Вт/(м °С) |
Шаг каркаса, s | мм |
Ширина элемента каркаса, a | мм |
λkА каркаса | Вт/(м °С) |
λkБ каркаса | Вт/(м °С) |
Длина блока, a | мм |
Высота блока, b | мм |
Толщина швов, c | мм |
λkА шва | Вт/(м °С) |
λkБ шва | Вт/(м °С) |
λсвА арматуры | Вт/(м °С) |
λсвБ арматуры | Вт/(м °С) |
Площадь сечения, Sсв ср | мм 2 |
Площадь сечений связей (арматуры), приходящихся на 1 погонный метр сечения шва. Включает только те связи, которые перпендикулярны плоскости стены. |
Диаметр выреза, d | мм |
Расстояние между вырезами, s | мм |
Толщина плиты, δ | мм |
Размер, a | мм |
Размер, h | мм |
Толщина листа, δ | мм |
Пожалуйста, выберите материал.
Что нужно вычислить?
Шаг №2 — Вид конструкции
Для какой части здания производится расчёт?
Шаг №1 — Тип расчёта Шаг №3 — Климат
Где находится здание?
Шаг №2 — Тип конструкции Шаг №4 — Тип помещения
Каково функциональное назначение здания и помещения?
Шаг №3 — Климат Шаг №5 — Структура
Структура теплоизолирующей конструкции
Недавно вы изменили тип конструкции. Хотите ли вы загрузить типовой пример для него?
Шаг №4 — Тип помещения Шаг №6 — Результаты расчёта
Результаты расчёта
Вернуться к началу
Расчёт термических сопротивлений
Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителя
Расчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:
Расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:
Температуру внутренней поверхности — Tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения), следует определять по формуле:
Температуру tx, °С, ограждающей конструкции в плоскости, соответствующей границе слоя x, следует определять по формуле:
Москва Преображенская площадь д.8
+7 (495) 228-81-10
Санкт-Петербург 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, 3-й этаж, Бизнес-центр «Келлерманн-центр»
+7 (812) 384-17-18
Нижний Новгород ул. М.Горького, д.195, 9 этаж
+7(831) 202-02-81
Ростов-на-Дону бульвар Комарова, д.28е, офис 302
+7 (918) 509 77 70
Екатеринбург ул. Сибирский тракт, 12, строение №2 , офис 301/1. БЦ «Квартал»
+7 (343) 344-37-33
Новосибирск ул.Нарымская, д.27, 12 этаж
+7 (913) 480-94-50
Калькулятор теплопотерь дома
Расчет тепловых потерь дома с помощью удобного калькулятора по СНиП – расчет теплопотерь помещения через стены/пол/потолок/окна онлайн и по формулам.
Калькулятор теплопотерь дома позволяет выполнить расчет тепловых потерь здания или отдельного помещения через ограждающие конструкции по СНиП – теоретическое обоснование указано ниже. Для начала расчета укажите город проживания или ближайшую столицу субъекта (только Россия), чтобы получить значения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (можно указать значения самостоятельно). Далее требуется выбрать ограждения, которые необходимо учитывать при подсчете (стены, окна, потолок, пол), также можно рассчитать потери на инфильтрацию (вентиляцию). Для каждого параметра можно выбрать два слоя (внешний, внутренний). Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Рассчитать».
Смежные нормативные документы:
- СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»
- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»
- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»
- 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»
Теоретическое обоснование расчета тепловых потерь
Для расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений используют законченную формулу из СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
- S – площадь помещения, м 2 ;
- tв – температура внутренняя, °С;
- tн – температура наружная, °С;
- R – термическое сопротивление материала, (м 2 × °С)/Вт.
Для расчета общего термического сопротивления стен дополнительно применяются поправочные коэффициенты:
- Rм – термическое сопротивление материала, Вт/(м 2 × °С);
- Rв – термическое сопротивление внутренней поверхности стены, Вт/(м 2 × °С);
- Rн – термическое сопротивление наружной поверхности стены, Вт/(м 2 × °С).
В свою очередь, показатели термического сопротивления равны:
- L – толщина материала, м;
- λ – теплопроводность материала, Вт/(м × °С)
- αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м 2 × °С);
- αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м 2 × °С).
Все параметры подбираются согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
Теплопотери для многослойных стен рассчитываются аналогичным образом, за исключением того, что значение суммарного термического сопротивление складывается для каждого слоя:
Иным способом производится расчет тепловых потерь на инфильтрацию, формулу можно найти в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
- Gi – расход воздуха, м 3 /ч;
- c – удельная теплоемкость воздуха, 1.006 кДж/(кг × °С)
- tв – температура внутренняя, °С;
- tн – температура наружная, °С;
- k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях (по умолчанию 0.8).
Расход удаляемого воздуха Gi, не компенсируемый приточным воздухом определяется следующим образом: