Информация
При строительстве или ремонте жилого помещения важнейшим вопросом является его обогрев. Расчет эффективной системы отопления – ответственная задача для строителя-теплотехника. Однако, можно самостоятельно сделать расчет радиаторов отопления по площади помещения с помощью онлайн калькулятора. Необходимо только ввести известные данные в программу.
Функции калькулятора
Калькулятор для расчета радиаторов отопления на квадратный метр или по мощности секций является онлайн программой и состоит из:
- блока окон «Вид радиатора»;
- десяти строк ввода данных;
- блока окон «Тип подключения»;
- четырех строк с выводом готовых расчетов.
Программа произведет расчет количества секций радиаторов отопления; тепловых потерь помещения; удельных теплопотерь помещения; количества тепла, выделяемого одной секцией. Всю полученную информацию можно сохранить в файле PDF или вывести на печать.
Принцип работы на калькуляторе
Для получения готовых расчетов следуйте нижеуказанному алгоритму:
Выберете необходимый вид радиатора. В строке ниже автоматически появится мощность одной секции выбранного вида радиатора, в ваттах.
В строках 2-4 укажите размеры комнаты: длину, ширину, высоту в метрах.
Выберете качество остекления.
Выберете площадь остекления (равна отношению площади окна к площади помещения), в %.
Укажите степень утепления.
Выберете климатическую зону – регион проживания.
Укажите количество внешних углов и стен комнаты.
Выберете вариант помещения, которое находится над комнатой.
Укажите температуру теплоносителя, в ℃
Это очень важно, например центральное отопление дает 70-80 градусов, а котел на твердом топливе если есть дома тёплый пол настраивают на 50-60
Выберете планируемый тип подключения.
После этого появится следующая информация:
- Количество секций, в штуках.
- Тепловые потери помещения, в ваттах.
- Удельные теплопотери помещения, в Вт/м2.
- Количество тепла, выделяемого 1 секцией, в ваттах.
Полезная информация
Важнейшими техническими характеристиками различных моделей радиаторов отопления являются:
- Мощность секций радиатора. Чем больше мощность радиатора, тем выше теплоотдача и эффективность отопительного прибора.
- Рабочее давление радиатора. Высокий порог данного параметра позволяет выдерживать гидравлические удары и перепады давления в системе, увеличивает срок службы изделия.
- Материал и вес радиатора. Вид материала (металла, сплава) напрямую влияет на прочность и долговечность отопительного прибора, его коррозионную стойкость. Вес изделия важен при монтаже, особенно, если устанавливать радиаторы будет один человек.
На рынке радиаторов отопления присутствуют четыре основных вида: стальные, чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.
Стальные радиаторы – имеют хорошую теплоотдачу и относительно невысокую стоимость. Однако, они не достаточно устойчивы к гидроударам и высокому давлению, подвержены коррозии. Различают панельные и трубчатые радиаторы из стали.
Чугунные радиаторы – самый популярный и долговечный вид радиаторов в России для централизованного отопления. Обладают отличной теплоотдачей, стойкостью к коррозии и гидроударам. В то же время, радиаторы из чугуна долго нагреваются и долго остывают; имеют большой вес, что является недостатком при монтаже одним специалистом.
Алюминиевые радиаторы – одни из самых популярных современных видов радиаторов. Изготавливают литые и экструзионные радиаторы из алюминия
Отличаются высокой теплоотдачей и небольшим весом, что важно при установке приборов. При этом, они чувствительны к гидроударам и перепадам давления в системе отопления, быстро нагреваются и быстро остывают
Биметаллические радиаторы – обладают относительно лучшими характеристиками среди всех видов радиаторов. Изготавливаются из двух материалов: внешней алюминиевой оболочки и внутренних стальных или медных труб. Обладают высокой теплоотдачей и прочностью, хорошей стойкостью к коррозии и гидроударам, имеют сравнительно небольшой вес.
Справка
Радиатор отопления – отопительный прибор, конструктивно состоящий из отдельных элементов трубчатого или вытянутого вида – секций, с внутренними каналами, по которым циркулирует теплоноситель, как правило, вода. Тепло от радиатора отопления отводится конвекцией, излучением и теплопроводностью.
Как рассчитать необходимое число секций?
Для того чтобы в зимний период комната хорошо прогревалась нужно правильно определить оптимальное количество отделений (секций) биметаллической батареи.
Поэтому надо учесть такие основные величины, как:
- Площадь отапливаемой комнаты;
- Мощность радиатора (тепловая), ее указывают в паспорте изделия;
- Мощность необходимая для прогрева 1 м 2 помещения (обычно это 100 Вт)
Рассмотрим формулу с помощью, которой можно произвести расчет биметаллических батарей отопления, она достаточно простая:
I = S * 100/ P, где I — число отделений;
А так как мощность (тепловая) одного отделения биметаллического радиатора не превышает 185 Вт, тогда расчет производят по следующей формуле:
Полученный результат округляют в большую сторону, например при расчете получилось 11,3, тогда для качественного отопления помещения необходимо приобрести 12 секционную батарею (или несколько (по количеству окон), но секций должно быть 12).
Многие наверно видели преобразованную формулу, которая имеет вид:
- I = (S / P) * 100, где также: I — число секций;
- S — площадь, отапливаемой комнаты;
- P — мощность батареи (100 Вт — установленная норма на 1 м 2).
Расчеты производятся аналогично первой формуле, а результат тоже округляется в большую сторону. Так как для этих формул за стандарт берется потолок высотой 3 м, то при изменении этого значения, (например, если квартира в «хрущевке», тогда потолок намного ниже), формула может незначительно видоизмениться.
На сайте некоторых производителей есть так называемый «калькулятор», который поможет произвести безошибочный расчет, для него необходим ввод таких величин, как:
- Высота потока;
- Дина и ширина комнаты;
- Количество стен (наружных);
- Тип верхнего этажа (холодный или теплый, имеется или нет, или какой чердак);
- Вид окна и стеклопакета.
Схемы
Простой расчет по площади
Расчет по площади биметаллических радиаторов отопления предельно прост:
- На 1 м2 отапливаемой площади в проект закладывается тепловая мощность в 100 ватт;
- Для холодных и теплых регионов страны используется коэффициент поправки (от 0,7 для Краснодарского края до 2,0 для Чукотки и Якутии).
Так, для 15-метровой комнаты в Хабаровской крае (региональный коэффициент 1,6) понадобится 15*100*1,6=2400 ватт тепла. При мощности секции 180 ватт их минимальное количество составит 2400/180=14 (с округлением) штук.
В холодном климате к отоплению приходится отнестись серьезно.
Расчет по объему
Понятно, что при значительной высоте потолков в квартире потребность в тепле резко возрастет: чем больше объем воздуха, тем больше тепловой энергии потребуется для его нагрева до температуры, соответствующей санитарным нормам.
Для помещений нестандартной высоты часто используется несколько скорректированная инструкция, учитывающая ряд дополнительных факторов:
- На 1м3 объема в проект закладывается 40 Вт тепловой мощности;
- Для угловых и торцевых квартир в многоквартирном здании используется коэффициент поправки 1,2, для крайних этажей – 1,3;
- На каждое окно дополнительно добавляется 100 ватт;
Утечка тепла через окна больше, чем через капитальные стены.
Учитывается и региональный коэффициент (0,7 – 2,0).
Давайте своими руками вычислим потребность в тепле комнаты с одним окном, расположенной в середине многоквартирного дома в городе Ялта (Крым) при ее размерах 4,6х5,7 метра и высоте потолка 4,5 метра.
- Объем помещения составит 4,6*5,7*4,5=118 м3;
- Региональный коэффициент для Ялты (средняя температура января +4 С) равен 0,7; прочие коэффициенты поправок отсутствуют;
- Потребность в тепле составит (118*40+100)*0,7=3374 ватта;
- Расчет количества секций биметаллических радиаторов отопления даст нам при мощности секции 180 ватт значение 19.
Расчет по объему для нестандартного утепления
Наиболее универсальна схема, в которой учитывается объем помещения, разница температур с улицей и интегральный коэффициент утепления здания: Q=V*Dt*k/860.
При этом:
- Мощность Q мы получаем в киловаттах;
- В качестве Dt используется разница между средней внутренней температурой (для жилого помещения – санитарной нормой температуры) и средним минимум самого холодного месяца зимы;
Санитарные нормы температуры для жилых помещений.
k берется из следующей таблицы:
Значение k | Утепление здания |
0,6-0,9 | Пенопластовая шуба, металлопластиковые окна с тройными энергосберегающими стеклопакетами |
1-1,9 | Кирпичные стены в два кирпича, двойное остекление |
2-2,9 | Кирпичные стены в кирпич, одинарное остекление |
3-3,9 | Неутепленное здание (холодный склад, цех и т.д.) |
Давайте еще раз вычислим потребность в тепле для нашей комнаты в Ялте, но уже с несколькими новыми вводными:
- Здание не утеплено снаружи и сложено из кирпича. Толщина кладки – 500 мм. Остекление двойное;
- При санитарной норме зимней температуры в жилом помещении +18 С средний минимум января в Ялте составляет -3С.
Для Крыма нехарактерны низкие зимние температуры.
Приступим к вычислениям.
- Объем помещения мы уже вычислили ранее – 118 м3;
- Dt равно разнице +18С и -3С – 21 градусу;
- Коэффициент утепления возьмем равным 1,1;
- Расчет в целом приобретет вид Q=118*21*1,1/860=3,16 КВт, или 3160/180=18 секций.
Что делать если нужен очень точный расчет? Расчет с поправочными коэффициентами
К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.
При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.
Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию. Формула для расчетов выглядит так:
КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. где
КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения; П — площадь комнаты, кв.м.; К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
- для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
- для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
- для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.
К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
- высокая степень теплоизоляции — 0,85.
К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
- для -35 градусов — 1,5;
- для -25 градусов — 1,3;
- для -20 градусов — 1,1;
- для -15 градусов — 0,9;
- для -10 градусов — 0,7.
К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
- холодный чердак — 1,0;
- отапливаемый чердак — 0,9;
- отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
Такой расчет количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.
Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.
Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того, чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальным софтом.
Когда получали квартиру не задумывались о том, какие у нас радиаторы и подходят ли они к нашему дому. Но со временем потребовалась замена и тут уже стали подходить с научной точки зрения. Так как мощности старых радиаторов явно не хватало. После всех вычислений пришли к выводу, что 12 достаточно. Но нужно еще учесть вот какой момент — если ТЕЦ плохо выполняет свою работу и батареи чуть теплые, то тут уже никакое количество вас не спасет.
Последняя формула для более точного расчета понравилась, но не понятен коэффициент К2. Как определить степень теплоизоляции стен? Например, стена толщиной 375мм из пеноблока «ГРАС», это низкая или средняя степень? А если добавить снаружи стены 100мм плотного строительного пенопласта, это будет высокая, или все еще средняя?
Ок, последняя формула добротная вроде бы, окна учитываются, но а если в помещении еще и дверь есть наружная? А если это гараж в котором 3 окна 800*600 + дверь 205*85 + гаражные секционные ворота толщиной 45мм размерами 3000*2400?
Если делать для себя — я бы увеличил кол-во секций и поставил бы регулятор. И вуаля — мы уже значительно в меньшей степени зависим от прихотей ТЭЦ.
Как будем подключать
Схема подключения радиаторов может быть различной. От того, какому варианту будет отдано предпочтение, зависит уровень теплоотдачи и комфортность нахождения в квартире. Неправильно выбранная разводка может на 50% снизить мощность системы отопления. Наибольшее распространение получила односторонняя боковая схема, отличающая наибольшим показателем теплоотдачи. В этом случае трубу, подводящую теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, а отводящую с нижним.
Если сделать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится практически на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, так как возможен недостаточный прогрев последних секций. Избежать этого можно путем установки удлинителя протока воды.
В квартире со спрятанными в полу или проходящими под плинтусом трубами используется нижнее подключение.
Это наиболее эстетичный вариант, при котором патрубки для подвода и отвода теплоносителя располагаются внизу в полу, а потому для подключения используются нижние отверстия.
Диагональное
Монтаж батарей, у которых двенадцать или больше секций, осуществляется по диагональной схеме.
Теплоноситель подается через верхний патрубок, располагающий с одной стороны радиатора, а отводится через нижний на другой стороне.
Последовательное
Такая схема подключения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для движения теплоносителя по трубам.
При этом стоит предусмотреть кран Маевского, предназначенный для отвода избыточного воздуха.
Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей отопительной системы
Параллельное
Параллельная разводка предполагает наличие специального теплопровода, встроенного в систему отопления, через который теплоноситель подается и отводится наружу.
Наличие специальных кранов на входе и выходе делает возможным замену отдельных радиаторов без отключения теплоснабжения. Однако схема может стать причиной недостаточного прогрева труб при пониженном давлении в системе.
Максимально точный вариант расчета
Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.
Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.
В целом расчетная формула имеет следующий вид:
T =100 Вт/м 2 * A *B * C * D * E * F * G * S ,
- где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
- S – площадь обогреваемой комнаты.
Остальные коэффициенты нуждаются в большее подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения.
Значения следующие:
- 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
- 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
- 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.
Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения .
Зависимость следующая:
- если утепление низкоэффективное, коэффициент принимается равным 1,27;
- при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором) , используется коэффициент равный 1,0;
- при высоком уровне утепления – 0,85.
Коэффициент C указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.
Зависимость выглядит так:
- при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
- если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
- при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
- в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).
Коэффициент D указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года .
Зависимость выглядит так:
- если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
- при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
- если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
- жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
- если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.
Коэффициент E указывает на количество внешних стен.
Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.
Коэффициент F учитывает особенности вышерасположенно й комнаты . Зависимость такова:
- если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
- если чердак отапливаемый – 0,9;
- если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.
И последний коэффициент формулы – G – учитывает высоту помещения.
Порядок следующий:
- в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
- если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
- при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
- комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
- при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.
Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.
Как посчитать количество секций радиатора отопления на помещение? Вы решили в новом доме, или заменить старые на новые, или ставите для дизайна приборы другой модификации, и Вам надо подсчитать число его сегментов для комнаты. Исходя из этих расчетов можно подсчитать, сколько устройств Вам потребуется на все помещение.
Теперь о некоторых нюансах. Если Вы давно проживаете в квартире и знаете как у Вас топят:
- если трубы горячие и температура батарей нормальная, просто они малые по мощности или дизайн не устраивает, можете считать точное количество секций по площади;
- если же у Вас прохладно, то посчитайте точно и добавьте на пару больше.
Для начала почитайте, а я буду описывать его биметаллическую разновидность.
Расчёт числа биметаллических секций на 18 м2
Чтобы было понятней, как происходит весь процесс подбора количества секций в батарее, можно рассмотреть расчёт, например для комнаты площадью 18 м2. Изначально выбирают условия отопления помещения, чаще всего встречающиеся на практике:
- модель биметаллического радиатора;
- тип подключения;
- нахождение комнаты;
- определение теплового напора;
- условия помещения;
- расчёт теплоотдачи биметаллической секции;
- расчёт общего количества секций на 18 м2.
Модель биметаллического радиатора
Допустим гипотетический покупатель остановил свой выбор на секционном биметаллическом радиаторе марки ATLANT Eco 500/96. Число 500 означает межосевое расстояние между центрами сечений верхнего и нижнего коллектора. Биметаллические батареи ещё бывают с расстоянием между осями коллекторов 350 мм.
В характеристиках данной модели изготовитель указал мощность одной секции 160 Вт при тепловом напоре Δt = 70С. Один сегмент рассчитан на обогрев 1,8 м2. Эти паспортные данные надо будет откорректировать под фактические условия отопления помещения.
Тип подключения
Радиаторы могут быть, как с односторонним, так и двусторонним присоединением труб.
Двухстороннее подсоединения радиаторов
Одностороннее подсоединения радиаторов
В данном случае радиатор выбран с двусторонним присоединением труб, причём ввод теплоносителя расположен вверху, а выходит обратка через нижнее отверстие.
Расположение комнаты
Помещение может быть одной из комнат частного дома либо квартиры
Также важно, что находится над комнатой: отапливаемое или холодное пространство дома или квартиры
Определение теплового напора
В предыдущей главе «Методология расчёта» дан образец подсчёта реального теплового напора. В настоящем случае тепловой напор будет равен 70 С.
Условия помещения
В предыдущей главе «Коэффициенты теплопотерь» перечислены условия помещений, которые могут значительно влиять на расчётную мощность биметаллического радиатора. Доля примера выбирают усреднённые данные и значения соответствующих коэффициентов:
- высоту потолка принимают 3 м. (1,05);
- пространство над комнатой – жилой этаж (0,8);
- количество холодных (наружных стен) – 1 (1,1);
- средняя температура в комнате в зимний период – 20 С (1,1);
- отношение площадей окон и пола — 1:3 (1,0);
- теплоизоляция стен – кладка в 2 кирпича (1,0);
- строение оконных рам – двойной стеклопакет (1).
Расчёт тепловой мощности 1-го биметаллического элемента
Мощность одного обогревательного элемента радиатора марки ATLANT Eco 500/96, указанная изготовителем, равна 160 Вт. Коэффициент теплового напора 1.0, что не меняет исходную величину – 160 Вт. Применяя все коэффициенты теплопотерь, производят окончательный расчёт теплоотдачи 1-й секции.
Расчёт общего количества секций на 18 м2
Расчет радиаторов отопления Часть 1
Смотрите это видео на YouTube
Расчёты подтвердили, что одна биметаллическая секция обогреет 1,8 м2 площади помещения, поддерживая среднюю температуру воздуха в зимний период в пределах 20 С.
Следовательно, для отопления комнаты площадью 18 м2 понадобится батарея ATLANT Eco 500/96, состоящая из десяти секций.
Размеры и ёмкость секций
Биметаллические радиаторы за счёт вставок из стали компактнее алюминиевых, чугунных, стальных моделей. В какой-то степени это неплохо, чем меньше секция по размерам, тем меньше требуется теплоносителя для обогрева, а значит в эксплуатации батарея экономичнее по расходам теплоэнергии. Однако, чересчур узкие трубы быстрее засоряются мусором и хламом, которые являются неизбежными спутниками в современных тепловых сетях.
Мусор и грязь в батарее отопления
У хороших моделей радиаторов из биметалла толщина стальных сердечников внутри как у стенок обычной водопроводной трубы. От ёмкости секций зависит теплоотдача батареи, а межосевое расстояние непосредственно влияет на параметры ёмкости:
- 20 см — 0,1-0,16 л;
- 35 см — 0,15-0,2 л;
- 50 см — 0,2-0,3 л.
Из приведённых данных следует, что радиаторам из биметалла требуется малое количество теплоносителя. К примеру, отопительный прибор из десяти секций 35 см высотой и 80 см в ширину вмещает лишь 1,6 л. Несмотря на это, силы теплового потока достаточно, чтобы прогреть воздух в комнате площадью 14 кв. м. Стоит учесть, что у батареи такого размера вес почти в два раза больше, чем у алюминиевых аналогов — 14 кг.
Подавляющее большинство батарей из биметалла можно приобрести в специализированных магазинах по одной секции и собрать радиатор ровно таких размеров, какие требует помещение. Это удобно, хотя существуют цельные модели с фиксированным количеством секций (обычно не более 14 штук). У каждой детали по четыре отверстия: два входных и два выходных. Их размеры могут разниться от модели отопительного прибора. Чтобы радиаторы из биметалла было проще собирать, два отверстия сделаны с правой резьбой, а два — с левой.
Сборка биметаллических радиаторов отопления