Вот, что нужно знать для расчета радиаторов отопления по площади в частном доме

Фото 1

Знание точных данных о тепловых потерях позволяет проектировать системы отопления.

Даже в самый холодный день, при наличии сильного ветра и высокой влажности, будут обеспечены комфортные условия, соответствующие нормам, в каждой комнате или иного помещения дома.

Как рассчитать количество радиаторов отопления по отдельным помещениям частного дома

По результатам расчётов теплопотерь для каждого помещения определяются теплопотери, которые следует компенсировать путём подачи теплоты с помощью радиаторов.

Важно! Для подобных расчётов составляют схему здания, а также расчётную таблицу.

Теплопотери здания и размерные характеристики

№ комнаты, помещения Размеры комнаты, помещения, м Площадь помещения, м2 Площадь наружных стен, м2 Комфортная температура внутри помещения, °С Примечания
длина (a) ширина (b) общая протяженность (a + b)
1              
2              
n              

Внутри каждой комнаты могут быть установлены радиаторы из чугуна, стальные плоские батареи, нагреватели плинтусного типа или алюминиевые радиаторы.

Фото 2

Биметаллические нагревательные приборы в частных домах обычно не устанавливают. У каждого типа используемых батарей свои особенности теплоотдачи.

Чугунные имеют меньший коэффициент теплопередачи чем алюминиевые.

Трубопроводы отопления могут быть стальными, металлопластиковыми или полипропиленовыми. В зависимости от вида использованных трубопроводов по-разному учитывается их теплоотдача.

Методы расчёта количества батарей

В обычной практике применяют два разных метода теплотехнического расчета системы обогрева. Большинство пользователей предпочитает применять упрощённый способ. Он достаточно прост.

Важно! Однако ошибка в полученных данных иногда может достигать величин 15—20%. Поэтому грамотные проектировщики всегда используют иную методику, её называют точный теплотехнический расчёт и подбор радиаторов отопления.

При упрощённом способе учитывают усреднённую теплоотдачу от батареи, не задаваясь параметрами теплоносителя и температурой внутри помещения. Корректировка данных выполняется потом, после завершения монтажа всей отопительной системы, для чего на нагревательных приборах устанавливают регулировочные шаровые краны.

Устанавливая краны в определённое положение, добиваются требуемой теплоотдачи. При этом все проверки работоспособности и настройки выполняют задолго до начала отопительного сезона. В дальнейшем пользователь вынужден самостоятельно подстраивать работу приборов в зависимости от реальных условий за пределами дома. Кому-то везёт, тогда во всех помещениях добиваются получения необходимого комфорта. Чаще с настройками происходят ошибки.

Фото 3

Фото 1. Здесь условно изображена лучевая схема подачи теплоносителя к нагревательным приборам.

Для более надёжного результата предложена иная схема подачи теплоносителя к нагревательным приборам, её называют лучевой. Состоит:

  1. подпитка котла;
  2. датчик температуры воздуха в помещении, совмещённый с регулятором;
  3. гребёнка с автоматическими регуляторами температуры.

По этой схеме имеется центральный распределитель подачи теплоносителя. Он представляет собой гребёнку, на которой установлены несколько шаровых кранов, их количество соответствует числу отапливаемых помещений. Часто применяют схему автоматического поддержания комфортной температуры, которую задают на термометре каждой комнаты.

Её рекомендуют в случае большой протяжённости стен или при необходимости обогрева значительного количества комнат, расположенных на разных этажах.

По упрощённой методике

Упрощенная методика принимает условие, что температурный напор Δt = 70 °C. На самом деле величина Δt не является постоянным значением. Он уменьшается из-за остывания воды в трубах.

Справка! При использовании однотрубной системы отопления понижение температурного напора происходит постоянно. Поэтому точность уменьшается с увеличением количества секций батарей.

Для каждого помещения количество секций определяется по формуле:

nсекii/qсек , шт, где:

Фото 4

  • теплопотери i-того помещения, Вт;
  • теплоотдача отдельной секции радиатора, Вт.

Значения по теплоотдаче для чугунных и алюминиевых приборов представлены в табл. 2 и табл. 3.

По результатам расчётов полученные данные вносят в таблицу (табл. 4).

Таблица 2. Теплоотдача чугунных радиаторов

Типа радиатора Площадь секции, м2 Максимальная теплоотдача при Δt = 70°C
М-140-АО 0,299 175
М-140-АО-300 0,170 108
М-140 0,254 155
РД-90 0,203 137
РД-2n6 0,205 141
В-85 0,175 112

Таблица 3. Теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов

Тип радиатора Площадь секции, м2 Максимальная теплоотдача при Δt = 70°C
Алюминиевый А350 0,165 138
Алюминиевый А500 0,254 185
Алюминиевый S500 0,301 205
Биметаллический L350 0,171 130
Биметаллический L500 0,240 180

Таблица 4. Расчёт количества батарей для отопления частного дома по упрощённой методике

№ помещения, комнаты Теплопотери помещения, Вт Теплоотдача одной секции, Вт Расчётное значение, шт. Фактическое значение, шт. Примечание
1          
2          
 
n          

Фактическое значение принимается с учётом округления в большую сторону. Если имеются какие-либо особые условия установки батарей, то они оговариваются в графе «Примечание».

Вам также будет интересно:

По уточнённой методике

Уточнённая методика учитывает особенности системы отопления, установку нагревательных приборов в помещениях, а также организацию подвода теплоносителя к каждой батарее.

Внимание! Стремление скрыть радиаторы от внешнего взора приводит к понижению эффективности их использования. Это, в свою очередь, вынуждает устанавливать дополнительные секции.

При выполнении расчётов применяют простую формулу, которая определяет площадь поверхности нагревательных приборов в отдельной комнате:

Fпрi= ((Фi - Фтрi1 β2)/(kпр (tпрi - tвi)), м2, где:

  • тепловой поток, получаемый от подводящих трубопроводов, Вт;

    Фото 5

  • коэффициент, учитывающий особенности установки радиатора в помещении;
  • коэффициент, определяющий особенности теплового потока от подводящих трубопроводов. Для однотрубных систем открытой прокладки, при двухтрубном монтаже;
  • коэффициент теплопередачи радиатора, Вт/(м2·°С);
  • средняя температура теплоносителя в радиаторе, °С;
  • значение комфортной температуры в заданном помещении дома, °C.

Подача теплоты от подводящих трубопроводов в помещении рассчитывается в виде:

Фтрi= kтрi Fтрi (tтрi - tв) ηi, Вт, где:

  • коэффициент теплопередачи от трубы внутрь помещения, Вт/(м2·°С);
  • площадь подводящих труб, м2.

Fтрi = πdl, где:

Фото 6

  • диаметр трубы, м;
  • длина подводка, м;
  • температура поверхности трубы, °С;
  • коэффициент, зависящий от положения трубы в пространстве, горизонтальные подводки = 1,0, вертикальные подводки — = 0,75.

Значения коэффициентов, характеризующих способ установки батарей, показаны в таблице.

Коэффициент, учитывающий особенности установки радиатора, β1

Способ установки батарей Значение коэффициента β1
Свободная установка 1,0
Имеется подоконная доска 1,05
Установка в нише, А = 40—10 мм 1,11
Установка в шкафу, А = 150 мм 1,25

Все расчёты по точной методике сводят в таблицу (табл. 4).

По площади

Основные расчёты выполняют, ориентируясь на площадь помещений. При этом принимают одинаковой высоту стен во всех комнатах. В реальности могут существовать определённые отличия. Если они превышают 5%, то необходим перерасчёт.

По объёму

Фото 7

Для нестандартных помещений, например, комнаты с двойным светом нужно выполнять уточнение. По СНиП имеется простая рекомендация, умножать каждый кубометр площади на 41 Вт.

Так, для комнаты (ширина х длина х высота = 3,5 х 6,0 х 5,2 м) объем составит 109,2 м3. С учётом требований СНиП для обогрева этого объёма потребуется:

109,2 х 41 = 4 477,2 Вт = 4,48 кВт.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как рассчитать количество батарей отопления.

Важные нюансы

Итоги:

  1. Для подбора радиаторов в частный дом используют две основных методики упрощённого и точного расчётов.
  2. Первая методика позволяет быстро выполнить прикидку о необходимом количестве секций для нагревательных приборов. Но ошибка может составлять более 15—20%. Поэтому выполняют округление всех результатов в большую сторону.
  3. Вторая методика даёт более точный результат. Ошибка не превышает 5%. Поэтому проектировщики при разработке проекта жилого дома используют именно этот метод.
  4. Специальное уточнение по отоплению больших объёмов в комнатах со вторым светом производят, рассчитывая потери на нагрев заданного пространства по требованиям СНиП. В этом случае теплопотери через ограждения не учитывают, так как величина объёмных затрат теплоты выше.
Оцени статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Будь первым!
Поделись с друзьями!
Обратите внимание на товары по теме
Читайте также
Добавить комментарий
VK OD FB G+ Tw
Отопление