Чтобы самая лютая стужа была нипочём! Расчет радиаторов отопления
Вы просматриваете раздел Расчет, расположенный в большом разделе Установка.
Тщательно продуманная система отопления дома — одна из важнейших задач при строительстве и последующем усовершенствовании жилищных условий, поскольку комфортная температура в помещении не только залог уюта, но и важное условие для человеческой жизни.
Расчёт и подбор необходимо совершать в зависимости от ряда условий, таких как материал радиатора, обогреваемой площади, климатических условий региона и др. Для корректного монтажа отопительной системы можно обратиться к профессионалам, а можно осуществить этот процесс с помощью своих умений и навыков.
Содержание
- Замеры для определения радиаторов отопления
- Определение параметров батарей в зависимости от различных факторов
- Формула расчета теплоотдачи радиаторных приборов для квартир
- Вычисление количества радиаторных секций
- Самое точное определение мощностного параметра системы отопления в кВт
- Полезное видео
- Правильный расчёт прибора ? залог комфортной температуры
Замеры для определения радиаторов отопления
Определение параметров отопления в квартире должно начинаться с получения необходимых данных, снятых путём замера.
Этими данными являются: длина комнаты, ширина комнаты, площадь комнаты, количество внешних стен, высота потолков, количество, дверей, количество окон, площадь каждого из окон.
Определение параметров батарей в зависимости от различных факторов
На расчет радиаторов отопления оказывают влияние множество факторов.
По площади жилого пространства
Приняв искомый параметр как Q, расчёт представляет собой формулу:
Q = S×100 Вт (1), где
S ? площадь пространства, для которого производится подсчёт радиатора, м2;
100 Вт ? величина, принимаемая нормативно, означающая количество тепла, необходимое для 1 м2 жилой площади.
Особенности вычислений с применением уточняющих множителей
Уточняющие множители для этого расчёта ? коэффициенты, учитывающие конструкционные особенности расчётного жилья.
Определение Q с их использованием позволит наиболее точно определить тепловые расходы для каждого индивидуального случая.
Коэффициенты уточняют формулу (1) и приводят её к следующему виду:
Q=S×100Вт×α×β×γ×δ×ε×ζ×η×θ (2), где
α - множитель, учитывающий количество внешних стен, которые увеличивают тепловые потери, принимается равным:
Величина α | Кол-во стен |
1,0 | 1 |
1,2 | 2 |
1,3 | 3 |
1,4 | 4 |
β - множитель, учитывающий степень естественной прогреваемости жилого пространства. Зависит от стороны света, на которую выходит окно. β принимается равным:
Величина β | Сторона света |
1,1 | Север, Восток |
1,0 | Юг, Запад |
γ - множитель, учитывающий местные климатические условия. Зависит от средней минимальной температуры января. Значение уточняется по данным справочников или местной гидрометеослужбы. γ принимается равным:
Величина γ | Температура |
0,7 | до -10°С |
0,9 | до -15°С |
1,1 | до -20°С |
1,3 | от -20°С до -35°С |
1,5 | от -35°С и ниже |
Фото 1. Потери тепла в частном доме. Их нужно учитывать при установке отопительных радиаторов.
δ - множитель, учитывающий наличие стенового утеплителя помещений. δ принимается равным:
Величина δ | Уровень утепления |
0,85 | Высокий |
1,0 | Средний |
1,27 | Низкий |
ε - множитель, зависящий от высоты потолков жилья. ε принимается равным:
Величина ε | Высота потолка |
1,0 | до 2,7 м |
1,05 | от 2,8 м до 3,0 м |
1,1 | от 3,1 м до 3,5 м |
1,15 | от 3,6 м до 4,0 м |
1,2 | свыше 4,1 м |
ζ - множитель, учитывающий потерю тепла, за счёт помещения, находящегося над расчётным. ζ принимается равным:
Величина ζ | Тип помещения сверху |
0,8 | Отапливаемое |
0,9 | Утеплённое |
1,0 | Неотапливаемое |
η - множитель, использующий зависимость искомого значения от типа окна, установленного в помещении. η принимается равным:
Величина η | Тип окна, стеклопакет |
0,85 | Трехкамерный |
1,0 | Двухкамерный |
1,27 | Рамы двойные обычные |
Фото 2. Однокамерные, двухкамерные и трехкамерные стеклопакеты. Тип окна влияет на количество устанавливаемых радиаторов.
θ - множитель, учитывающий при расчёте процентное соотношение площади окна к площади пола. θ принимается равным:
Значение θ | Отношение |
0,8 | 10% |
0,9 | 20% |
1,0 | 30% |
1,1 | 40% |
1,2 | 50% |
В зависимости от объёма помещения
Учёт объёма жилого пространства позволит получить более точные данные при вычислении отопительного прибора, и формула (1) примет вид:
Q=S×h×41 Вт (3), где
h — высота потолков комнаты, м;
41 Вт ? величина, принимаемая нормативно, означающая количество тепла, необходимое для 1 м3 жилой площади.
Внимание! Потери тепла ? неминуемый минус при отоплении квартиры.
Формула расчета теплоотдачи радиаторных приборов для квартир
Теплорасчет для квартиры лучше всего выполнить с учётом общих потерь тепла по формуле:
ТПобщ = V×0,04×ТП0×n0×ТПд×nд (4), где
V — объем расчётного пространства, м3;
0,04 — нормативная величина потерь для 1 м3;
ТП0 — нормативная величина потерь от одного окна, ТП0 = 0,1 кВт;
n0 — общее количество окон в квартире;
ТПд — нормативная величина от одной двери, ТПд = 0,2 кВт;
nд — количество дверей в квартире.
Общие теплопотери квартиры определяются также специальным прибором ? тепловизором, который при этом выполняет функцию поиска скрытых строительных дефектов и бракованных материалов.
Фото 3. Тепловизор от производителя Fluke. Прибор позволяет измерить температуру радиаторов отопления.
На общий расчёт также влияет мощность радиатора:
Рст = ТП0/1,5×k (5), где
Рст — мощность радиатора;
1,5 — коэффициент, учитывающий работу прибора при температуре от 50?С до 70?С;
k — коэффициент запаса, применяется равным:
Искомый k | Тип жилья |
1,2 | Квартира |
1,3 | Частный дом |
- Особенности определения радиаторных приборов для многоэтажного дома
Вычисление проводится по формуле:
Q = S×80 Вт (6), где
80 Вт ? значение, принимаемое нормативно, означающее количество тепла, необходимое на 1 м2 жилой площади, начиная со второго этажа и выше.
Вычисление количества радиаторных секций
Для вычисления количества секций радиатора также необходима особая формула.
По площади комнаты
В обеспечении необходимой теплоподачи помещения, одно из важных значений ? количество секций радиатора.
Корректно подобранное, оно обеспечит потребителя необходимым уровнем комфорта при неблагоприятных зимних температурах.
Определение количества секций по площади помещения ведётся по формуле:
nc = S×100 Вт/q0 (7), где
q0 — теплоотдача одной секции радиатора, данные технической документации, комплектующейся вместе с изделием.
По объёму дома
Применение расчёт по объёму позволит более точно определить необходимое количество секций:
nc = V×100 Вт/q0 (8)
- Особенности определения мощности секции с поправочным коэффициентом:
Для определения поправочного коэффициента необходимо определить температурный напор системы отопления по формуле:
hт = (tвх-tвых/2)-tпом (9), где
tвх — температура на входе радиатора;
tвых — температура на выходе радиатора;
tпом — необходимая температура в помещении.
Следующий шаг ? нахождение поправочного коэффициента k, зависящего от полученного параметра hт по таблице:
hт | k | hт | k | hт | k | hт | k |
40 | 0,48 | 49 | 0,63 | 58 | 0,78 | 67 | 0,94 |
41 | 0,50 | 50 | 0,65 | 59 | 0,80 | 68 | 0,96 |
42 | 0,51 | 51 | 0,66 | 60 | 0,82 | 69 | 0,98 |
43 | 0,53 | 52 | 0,68 | 61 | 0,84 | 70 | 1,0 |
44 | 0,55 | 53 | 0,70 | 62 | 0,85 | 71 | 1,02 |
45 | 0,58 | 54 | 0,71 | 63 | 0,87 | 72 | 1,04 |
46 | 0,58 | 55 | 0,73 | 64 | 0,89 | 73 | 1,06 |
47 | 0,60 | 56 | 0,75 | 65 | 0,91 | 74 | 1,07 |
48 | 0,61 | 57 | 0,77 | 66 | 0,93 | 75 | 1,09 |
Заключительный этап ? находим параметр мощности секции по формуле:
qс = k×q0 (10).
Самое точное определение мощностного параметра системы отопления в кВт
?
Наиболее точное определение проводится по формуле (2) с учётом уточнённого теплового расчёта:
Мощность, кВт = ((Lд×Lш)×Hп)/2,7))/10 (11), где
Lд — длина комнаты;
Lш — ширина комнаты;
Hп — высота потолка.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как рассчитать количество секций в батареях отопления.
Правильный расчёт прибора ? залог комфортной температуры
Правильный расчёт теплопотерь, например, через окна и двери, а также подбор радиаторов обеспечит успешное завершение ремонта и будет гарантировать постоянную нормированную температуру в помещении, а, следовательно, и хорошее самочувствие жителей. Серьёзный подход к процессу обеспечивает успех во всех начинаниях.