Расчет радиаторов мощности: Подбор радиатора отопления, расчет тепловой мощности радиатора. Калькулятор.

Содержание

Расчет мощности батарей отопления — Система отопления

Конструкция обогревания гаража включает определенные комплектующие. На данной странице веб проекта мы попбробуем выбрать для своей дачи определенные узлы конструкции. Монтаж обогрева насчитывает, расширительный бачок котел отопления, автоматические развоздушиватели, радиаторы, механизм управления тепла терморегуляторы, фиттинги, провода или трубы, крепежную систему, циркуляционные насосы. Указанные факторы системы очень важны. Исходя из этого выбор частей системы важно осуществлять технически грамотно.

В квартире, на даче или в частном доме с собственной котельной — в общем, везде, где имеет место быть отопительная система, нужно правильно рассчитать и установить отопительные приборы. поскольку именно они отдают тепло помещению в холодное время года.

Схема радиаторов отопления.

Правильно рассчитанное количество секций батареи радиатора не даст вам замерзнуть ни в какие морозы.

Два упрощенных способа расчета тепловой мощности

Расчет мощности радиаторов отопления.

Nм — мощность отопления на 1 кубометр (41 или 34 Вт, в зависимости от утепления дома).

V (объем помещения) = ширина * длина * высота.

Nобщ (общая мощность отопления помещения) = объем помещения * Nм.

Чтобы узнать количество секций радиатора, нужно Nобщ разделить на мощность 1 секции. Например, для распространенных чугунных батарей мощность секции равняется 140 Вт.

Расчет мощности, используя площадь помещения. Данный способ подходит для помещений с потолками, расположенными на высоте около 2,5 метра. Для таких помещений считается достаточным мощность отопления на 1 м2, равная 100 Вт.S (площадь помещения) = длина * ширина.

Nобщ = S * 100.

Количество секций радиаторов определяется аналогично предыдущему способу.

Для этих упрощенных способов расчета справедливы следующие поправки. Если помещение расположено на углу здания или в нем имеется выход на балкон, то к полученной мощности следует приплюсовать 20%. Округление полученного количества секций радиатора для всех помещений, кроме кухонных, следует производить в большую сторону. Для кухонь этот показатель округляется в меньшую сторону.

Точный расчет количества секций радиаторов

Формула расчета количества секций радиатора для помещения.

При точных расчетах тепловой мощности теплоотдачи отопительных приборов берется та же формула расчета, использующая площадь помещения, дополненная коэффициентами, выражающими особенности помещения в численной форме.

Nобщ = S * 100 * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * k7, где S — площадь расчетного помещения.

Рассмотрим значения этих коэффициентов:

  • k1 — это коэффициент, показывающий вид остекления помещения. Для обычного остекления он равен 1,27, для двойного стеклопакета — 1, для тройного стеклопакета — 0,85;
  • k2 означает утепление стен. При плохой теплоизоляции он будет равен 1,27, при использовании утеплителя или изоляции в 2 кирпича — 1, а для современной высококачественной теплоизоляции — 0,85;
  • k3 показывает процентное соотношение площади окон к площади пола. При 10% соотношении коэффициент принимается за 0,8, при 20% — 0,9, если площадь окон занимает 30% от площади пола, то он равен 1, при 40% k3 = 1,1, а для 50% соотношения k3 = 1,2;
  • k4 — коэффициент минимальной уличной температуры. Если она равна -10С, то k4 = 0,7, для -15С k4 = 0,9, для -20С k4 = 1,1, для -25С k4 = 1,3, для -35С k4 = 1,5;
  • k5 показывает количество стен, отделяющих помещение от улицы. Если такая стена одна, то k5 будет равен 1,1. Если таких стен 2, то k5 = 1,2. При 3-х стенах, отделяющих жилье от улицы k5 = 1,3. Для 4 стен k5 = 1,4;
  • k6 определяет тип помещения, находящегося над тем, для которого рассчитывается мощность теплоотдачи. Если сверху неотапливаемый чердак, то коэффициент равняется 1, если чердак, но отапливаемый, то он равен 0,9, а при наличии сверху отапливаемого жилого помещения, он равен 0,8;
  • k7 обозначает высоту потолка в расчетном помещении. Для 2,5 м потолка k7 = 1. Для 3 м потолка k7 =1,05. Для 3,5 м k7 = 1,1. Для 4 м k7 = 1,15. А для 4,5 м потолка k7 = 1,2.

Схема монтажа радиаторов отопления.

Так как производители радиаторов обычно указывают диапазон мощностей, выдаваемых их продукцией, берите за расчетную мощность радиатора наименьшую, чтобы избежать несоответствия реальной мощности и расчетной.

Также для расчетов может использоваться специальная компьютерная программа. Эта программа работает по такой же формуле, какая приведена для точных расчетов тепловой мощности. Поэтому данная программа и ее использование могут быть заменены обычными вычислениями.

  1. Радиатор монтируют под окнами для создания теплозавесы от холода, проникающего сквозь окно.
  2. Расстояние от подоконника до верхней границы радиатора должно быть от 5 до 10 см.
  3. Расстояние от стены, на которую монтируется батарея, допускается от 2-х до 5 см.
  4. Расстояние до пола должно быть не менее 8 см.

Список инструментов и материалов:

Инструкция по монтажу отопительных приборов

  1. Если в помещении стоят ранее установленные радиаторные батареи, то процесс установки начинается с их демонтажа. Предварительно необходимо перекрыть подачу горячей воды в батарею или остановить работу котельной.
  2. После того как отопление отключено и старая батарея снята, приступают к разметке. Разметка производится с учетом требований для минимизации теплопотерь.
  3. Ударной дрелью или перфоратором необходимо в отмеченных под крепления местах сделать отверстия для кронштейнов, в которые вставляют дюбеля и устанавливают кронштейны.
  4. Далее на кронштейны устанавливается батарея.
  5. Трубы присоединяются к двум патрубкам батареи (входному и выходному), расположенным с одной стороны батареи, через радиаторные краны.
  6. С другой стороны радиатора нижний патрубок заглушается, а на верхний монтируется кран Маевского.

Правильно рассчитанная мощность отопления и грамотно проведенная процедура установки позволят согреть вас и ваш дом в зимнее холодное время.

Источник: http://1poteply.ru/radiatory/radiatorov-otopleniya-samostoyatelno.html

Расчет мощности батарей отопления

» Тепловая мощность радиатора отопления » это такое словосочетание, которым активно оперируют все продавцы и монтажники, но немногие могут объяснить что это. Опросив монтажников, как они делают расчет радиаторов отопления можно понять, что у каждого к этому вопросу свой подход.

Я слышал следующие варианты:

Площадь помещения умножаем на 100 и делим на тепловую мощность секции, указанную в брошюре или на упаковке. Получаем количество секций на одно помещение.

То же самое, но еще умножаем на коэффициент запаса 1,2-1,3.

Ставим чугунные радиаторы с межосевым расстоянием 500мм из расчета 1,3 секции на 1 м.кв. а биметаллические и алюминиевые — 1 секция на метр квадратный.

Какая-то доля истины в таких расчетах радиаторов отопления есть, но явно видно, что системного подхода здесь не хватает. И не каждый монтажник или продавец сможет объяснить, откуда взялась цифра 100 и почему в описаниях аналогичных радиаторов расхождение в величине тепловой мощности может достигать 40 и более процентов.

С техническими описаниями производителей тоже не всегда можно разобраться, какие радиаторы отопления лучше устанавливать в том или ином случае. Даже инструкции таких известных производителей как VOGEL NOOT, KERMI, SIRA, RADIATORI по-разному описывают, как выбрать радиаторы отопления. Ну а китайские производители вообще не обременяют себя выдачей информации по подбору отопительных приборов. Просто указывают максимальную тепловую мощность и все.

Вывод можно сделать следующий: вопрос подбора отопительных приборов нельзя пускать на самотек и доверять случайным людям. Тем более, что цена на радиаторы отопления немаленькая и любая переделка может вылиться в хорошую «копеечку».

С чего начать…

Задача радиаторов отопления — компенсация тепловых потерь здания и создание в помещениях требуемого теплового режима. Так что, перед тем как купить радиаторы отопления. нужно определить тепловые потери в помещениях. Вариантов несколько:

  • Воспользоваться услугами проектировщика
  • Провести расчет самостоятельно согласно СНИПу
  • Просчитать тепловые потери здания с помощью специализированных программ

Последний способ, как по мне, наиболее подходит для застройщика. Фактически, потребуется только ввести параметры дома (толщина и материал стен, вид остекленения, год постройки дома, тип кровли, наличие утепления, регион, другое) и программа сама сделает просчет. Таких программных продуктов в интернет предостаточно. Важный момент. Программа расчета должна быть адаптирована к украинским строительным нормам. Расхождение между расчетами, основанными на европейских и украинских нормах, может достигать 20% и более.

Ну а самый простой способ определения тепловых потерь — принять укрупненный показатель 100Вт/кв.м. Это и есть та сотня, которой так активно оперируют все продавцы и монтажники при подборе котлов отопления и радиаторов.

Режим работы радиаторов отопления

Определение температурного режима эксплуатации системы отопления — ключевой фактор при расчете радиаторов. Параметры, с которыми нужно определиться:

  • Температура теплоносителя подающей линии
  • Температура теплоносителя обратной линии
  • Комфортная температура в помещении

Каждая из этих характеристик влияет на размер будущего радиатора отопления. Какой же режим отопления и, соответственно, радиатор нужно выбрать?

В настоящее время все известные производители отопительных приборов указывают тепловую мощность в соответствии с европейской нормой EN-442. Она требует указывать тепловую мощность радиатора отопления при тепловом режиме 75/65/20 (температура подачи / температура обратки / температура в помещении соответственно). В более старом стандарте DIN 4701 нормативные показатели, при которых определяется тепловая мощность — 90/70/20. Ну а по методике НИИСТ мощность радиатора определяется при тепловом напоре (разница между полусуммой температур подачи/обратки и температурой в помещении) 70° С.

Естественно, что владелец дома, скорее всего, не будет греть теплоноситель в системе отопления до 90°С. Поэтому, для правильного расчета радиаторов отопления требуется использовать корректировочные коэффициенты и специальные таблицы. У всех известных производителей (VOGEL NOOT, KERMI, PURMO, GLOBAL, SIRA и другие) технология пересчета и таблицы указываются в инструкциях и описаниях.

Более высокий температурный режим отопления позволяет купить радиаторы отопления меньших размеров (меньше секций), и сэкономить на этом. Низкотемпературный режим потребует установки радиаторов большей площади, зато система отопления будет работать в более щадящем режиме. А если ориентироваться на режим 55/45 то в этом случае можно отказаться от узла смешения для систем поверхностного отопления (теплый пол, настенное отопление).

Особо следует обратить внимание на подбор температурного режима при использовании конденсационного котла. Для конденсации пара и выхода на наиболее экономичный режим температура обратки не должна быть выше 59°С. Лучше 50-55°С.

Расчет радиаторов отопления

Но вот потребность помещения в тепле рассчитана. Температурный режим теплоносителя запроектирован. Подбираем радиатор.

В документации к радиатору, чаще всего, указывают тепловую мощность в режиме эксплуатации при 75/65/20 по EN 442 или 90/70/20. Если проектный режим отопления совпадает с указанным в документации — отлично. Просто подбираем панельный радиатор или количество секций в соответствии с требуемой тепловой мощностью. Например, планируется отапливать помещение теплоносителем с температурой подачи 75°С и обратки 65°С. Расчетная потребность в тепле 800Вт. Такое помещение вполне можно обогреть стальным панельным радиатором фирмы VOGEL NOOT с боковым подключением тип 22К 500х520 (стр. 13 в каталоге Вогель Нут ). Его тепловая мощность при 75/65/20 составляет 802Вт. Или восемью секциями алюминиевого радиатора UNO, производитель — итальянская компания RADIATORI 2000. Тепловая мощность каждой секции при ΔТ=50° С (те же 75/65/20) составляет 101Вт. Общая — 808Вт.

Если проектный режим отопления отличается от указанного в документации, а чаще всего так и бывает, то нужно сделать перерасчет. Суть его в том, чтобы подобрать радиатор отопления по стандартным таблицам тепловой мощности EN442 в соответствии с будущим режимом эксплуатации.

Производители предлагают различные способы вычисления мощности радиатора применительно к конкретным условиям:

с использованием корректировочных коэффициентов.

Чаще всего такие таблицы с коэффициентами используются при расчете стальных панельных радиаторов ввиду их широкого ассортимента. Их можно посмотреть в инструкции любого известного производителя радиаторов. Вот, например, таблица для расчета мощности радиаторов VOGEL NOOT . Здесь же можно найти и пример подбора.

По специальным формулам

Поскольку при подборе радиаторов применяются как отечественные, так и зарубежные стандарты, то и формулы могут быть разными.

Формула для точного расчета тепловой мощности из каталога стальных панельных радиаторов VOGEL NOOT:

Расчет теплового потока в соответствии с рекомендациями производителя биметаллических радиаторов АЛТЕРМО можно посмотреть здесь

Расчет требуемой тепловой мощности на основании заранее вычисленного ΔТ (радиатор UNO от RADIATORI 2000)

Источник: http://santech.in.ua/radiatory/raschet-radiatorov-otoplenija

Так же интересуются

10 ноября 2021 года

Расчет количества секций радиаторов отопления

При монтировании системы отопления, или просто при смене радиаторов нужно всегда четко понимать — сколько радиаторов отопления нужно. ТО есть какое количество поставить в ту или иную комнату. Если поставить мало — то будет холодно, а вот если поставить много — то в комнате будет жарко. Однако если обратиться к СНиПу, то все уже рассчитано, нужно только правильно этим пользоваться …

Для расчета количества секций радиаторов отопления стоит принимать во внимание: мощность одной секции радиатора, а также расположение квартиры (угловые наружные стены или стены внутри дома)

Итак, что говорит нам СНиП:

– 1 квадратный метр внутри здания (нет уличных угловых стен), с высотой потолков 2,7 метра требует мощность одной секции радиаторов в 100 Вт

— 1 квадратный метр угловой уличная стена, с высотой потолков 2,7 метра, требует мощность одной секции радиаторов в 120 Вт

Теперь радиаторы отопления

Чугунные – 1 секция радиатора выделяет тепловую мощность равную в 180 Вт

Алюминиевые – 1 секция выделяет тепловую мощность в 180 Вт

Биметаллические – 1 секция выделяет тепловую мощность в 180 Вт

То есть, разницы в радиаторах практически нет, все производители стараются придерживаться одного показателя в 180 Вт, не зависимо от материала. Кстати интересная статья про — выбор биметаллических или алюминиевых радиаторов

Расчет секций радиаторов

Как вы понимаете, рассчитать все достаточно просто.

Допустим — у нас дана комната в 20 квадратных метра (рассмотрим два случая, когда она угловая и когда средняя между комнатами)

1)      Угловая комната – по СНиПу, требуемая мощность 20 Х 120Вт (для угловой комнаты) = 2400 Вт.

Теперь 2400 / 180 Вт (мощность одной секции) = 13,33. Округляем в большую сторону (для задела мощности) равняется 14 радиаторов отопления на такую комнату.

2)      Средняя комната (не угловых уличных стен) —  по СНиПу, требуемая мощность 20 Х 100Вт (для обычной комнаты) = 2000 Вт

Теперь 2000/180 Вт = 11,11. Опять же округляем в большую сторону (для задела мощности) получается 12 радиаторов отопления.

Как видите ничего сложного.

Однако в квартирах есть еще и панельные радиаторы

Панельные радиаторы

Тут все индивидуально. На рынке сейчас существует очень много производителей таких радиаторов. Мощность колеблется примерно от 1000Вт до 2500Вт, все зависит от размеров радиатора. При выборе обязательно обращайте внимание, на мощность, это важно для расчета!!!

И опять же все просто, мы уже подсчитали — что на комнату в 20 кв. метров, нужно либо 2000 Вт (если она в середине дома и не имеет угловых наружных стен), или 2400 Вт если она угловая.

Если взять самый маломощный панельный радиатор (1000 Вт), то получается 2000/1000 = 2, то есть нужно два таких радиатора. Или же достаточно одного, но мощного – 2400/2500 Вт = 0,96, хватит даже с заделом мощности!

Как видите рассчитать количество секций радиаторов, не так то и сложно, главное обратиться к СНиПу

Расчет мощности стальных радиаторов отопления


Для типовых квартир, расположенных в зоне умеренного климата со средней температурой зимой не ниже – 18 0С, в СНиП (ДБН) определены стандартные объемы тепла к единице отапливаемого объема Вт/м3:

  • панельные постройки — 41;
  • кирпичные дома и коттеджи — 34.


Чтобы получить необходимые тепловые характеристики оборудования умножьте кубатуру помещения на 41 или 34. Для непредвиденных теплопотерь, специалисты рекомендуют добавить к полученному 20

%. Чтобы узнать кубический объем, измерьте площадь, а затем умножьте результат на высоту потолков. После вычисления необходимой мощности можно сделать точный расчет секций радиаторов, подобрать их оптимальное количество, учитывая индивидуальные условия, особенности эксплуатации пространства.

Учет теплопотерь


Высчитывая производительность теплообменников, следует учитывать не только материал, из которого построен дом или квартира, но и другие параметры. Умножьте расчетную мощность на полученное цифровое значение по каждому параметру. Пример: 100*1,1*0,9*1,05=103,95+15%=119,54.

• Наружные стены

Чем их больше, тем выше теплоотдача. Если в квартире одна наружная стена, расчетную мощность следует умножить на 1,1. При расчете — сколько секций батареи на квадратный метр требуется для угловой комнаты, применяйте поправку 1,2. Для помещений, расположенных на первом или последнем этаже, где три наружные стены, следует использовать коэффициент 1,3. Если чердак отапливается — 0,9. Когда квартира размещена на северной стороне дома, добавьте к расчетным данным 10%.

• Наружная температура

Уличная температура также предусмотрены коэффициенты корректировки характеристик отопительного оборудования:

  • 0,7, если зимой морозы не ниже –10 0С;
  • 0,9 для –15;
  • 1,1 для – 20;
  • 1,3 для –25;
  • 1,5 для – 30.
Высота потолка


Перед тем как рассчитать, сколько секций нужно в комнату, измерьте высоту потолка. Стандартная величина — 250 см. Уменьшение или увеличение этого значения требует внесения правок – 0,05 на каждые 50 см. Пример: если высота 3 м – 1,05.

Теплоизоляция


При дополнительном утеплении стен можно использовать понижающую поправку производительности стального радиатора – коэффициент 0,8–0,9. Точная цифра определяется типом, толщиной изолирующего материала.

Защита


Если обогреватели закрыты декоративными экранами, теплообмен снижается – заказывайте более мощное оборудование. Дополнительные поправки определяет конструкция, при установке теплообменника в нише или с решеткой сверху потери составляют 5–7%. Если экран полностью закрывает прибор, производительность может уменьшаться 15–25%.

Окна, балкон


Выбирая стальные радиаторы вносите корректировку, учитывающую число и габариты оконных проемов. Чем больше количество окон, их габариты, тем выше теплоотдача. Для двух проемов стандартных размеров поправка +20%. Балкон следует учитывать как дополнительное окно.

Остекление


В СНиП определены нормы тепла со стандартными условиями — двойные стеклопакеты. Если установлены деревянные окна с двойным остеклением применяется коэффициент 1,27. Под трехкамерные стеклопакеты — 0,85.

Расчет количества секций


Как рассчитать — сколько секций нужно в комнату? Сначала определитесь с конкретной моделью радиатора. Металлические изделия отличаются по конструкции, габаритами, мощности. Различают шесть типов их исполнения с маркировкой от 10 до 33, отображающей число панелей, конверторов. Плюс к этому, существует много модификаций, отличающихся размерами, конфигурацией, прочим.

При выборе конкретного варианта обогревателя ориентируйтесь на характеристики из технического паспорта. Наиболее простой расчет количества секций стального радиатора — разделить величину тепла, необходимого для комфортного обогрева помещения на производительность, предлагаемых моделей.

Как выбирать батареи с учетом расчетной мощности


Чтобы купить стальные радиаторы в соответствии с расчетными параметрами тепла, нужного для комфортного проживания в конкретном помещении, изучите наш каталог. Интернет магазин «Акваленд» предлагает большой выбор продукции AVM, NewStar и других популярных брендов. Для каждого наименования предусмотрен подробный обзор, описание.

Перед покупкой конкретной модели изучите следующие моменты:

• Материал — разновидность металлопроката, из которого изготовлено изделие, обычно это холоднокатаный сплав стали.

• Тепловая мощность определяет — сколько стальных радиаторов AVM или другой марки потребуется для обогрева пространства.

• Диаметр подключения определяет пропускную способность, размеры резьбы трубопровода, к которому будет подключаться конструкция.

• Тип исполнения:

o 10. Приборы с одной секцией без конвекторов отличаются небольшой массой и эффективностью. 1 – указывает число панелей, 0 — отсутствие ребер. Ключевое преимущество — не накапливают пыль.

o 11. Отличаются от первой группы дополнительным набором пластин оребрения, смонтированных на задней поверхности. Верхней решетки и боковых стенок нет.

o 21. Две секции, оснащены гофрированными пластинами из стали. Сверху предусмотрена решетка, по бокам — стенки.

o 22. По сравнению с предыдущей категорией отличаются увеличенной производительностью, благодаря ребрам, приваренным к обеим частям.

o 30. Три панели с конверторами, верхней решеткой и боковыми стенками

o 33. Высокая эффективность реализована благодаря трем панелям с большой глубиной 170 мм тройного оребрения.

• Вариант подключения: стальные радиаторы NewStar и других производителей поставляются с диагональным, нижним, боковым, односторонним или двухсторонним типом подключения.

• Габариты определяют размеры пространства, необходимого для монтажа. Эти параметры особо актуальны, когда планируется установка теплообменников в ниши или под низким подоконником.

Помните, если возникают сложности всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут подобрать оптимальные конструкции.

Упрощенный расчет системы отопления дома

 

Вступление

Упрощенный расчет системы отопления достаточно точно позволяет произвести предварительный расчет мощности котла отопления и мощности радиаторов для каждой комнаты дома.

Поэтапный упрощенный расчет системы отопления

Начнем расчет с подсчета секций радиаторов.

Расчет радиаторов отопления

Пусть в доме 4 комнаты по 20 кв. метров.

Расчет радиаторов одной комнаты

  • Площадь комнаты 20 кв. метров.
  • Мощность одной секции купленного радиатора – 170 Вт. ( могут быть от 150 до 220 Вт). На 1 кв. метр площади нужно 100 Вт радиатора.
  • Делим 170 Вт на 100Вт и получаем коэффициент 1,7.
  • Далее делим 20кв. метров на коэффициент 1,7 получаем 11,8 секций радиаторов. Что на практике означает 12 секций радиаторов, нашей мощности (170 Вт). Добавляем 20% в запас, получаем 14 секций радиатора на комнату 20 кв. метров.

Примечание: обычно запас добавляется на угловую комнату.

Мощность котла

  • Мощность котла считаем по нормативной мощности отопления на 1 куб. метр помещения.
  • Площадь комнаты 20 кв. метров умножаем на высоту потолка H=2,60 м. Получаем объем комнаты, 52 куб. метра.
  • Для моего региона(европейской части СНГ) на 1 куб. метр помещения нужно 40 Вт энергии отопления.
  • Умножаем 52 куб метра на 40 Вт, получаем 2080 Вт. Добавляем 20% в запас, выходит 2500 Вт энергии отопления на комнату. Значит на комнату, нужен радиатор 2500 Вт.

Как видим это значение равно предварительному расчету радиатора по секциям.

Выбор труб отопления

По мощности радиатора подбираем трубы отопления по таблице:










Труба

Минимальная мощность радиаторов, кВт

Максимальная мощность радиаторов, кВт

Металлопластиковая труба 16 мм

2,8

4,5

Металлопластиковая труба 20 мм

5

8

Металлопластиковая труба 26 мм

8

13

Металлопластиковая труба 32 мм

13

21

Полипропиленовая труба 20 мм

4

7

Полипропиленовая труба 25 мм

6

11

Полипропиленовая труба 32 мм

10

18

Полипропиленовая труба 40 мм

16

28

Как видим, для рассчитанной системы отопления нужна полипропиленовая труба 25 мм.

В нашем доме, условно, 4 комнаты по 20 кв. метров. Значит суммарная мощность радиаторов 2500 Вт×4=10 кВт. По суммарной мощности можно было бы, подобрать котел отопления мощностью 10 кВт. Но для пиковых нагрузок увеличиваем мощность на 20%, получаем, что нужен котел отопления 12 кВт. Такие котлы есть в продаже.

Это весь упрощенный расчет системы отопления.

©Obotoplenii.ru

Другие стать раздела: Схемы отопления

 

 

Похожие статьи

как рассчитать тепловой потенциал батарей

На стартовом этапе проектирования нового здания или проведения с нуля ремонта в помещении обязательно требуется рассчитать необходимую мощность батарей.

В соответствии с полученным результатом определяется точное число радиаторов для полноценного обеспечения теплом дома или квартиры даже при максимальных зимних колебаниях температуры.

Существует несколько методов расчета.

Прямая взаимосвязь типа радиатора отопления и метода расчёта

При монтаже стандартных источников обогрева секционного типа не возникает сложностей, так как их мощность заранее указана среди остальных технических параметров.

При положении, когда фирма-изготовитель прописывает в характеристиках значение расхода теплоносителя, принято считать, что трата 1 литра этой жидкости в минуту равна 1 кВт мощности.

Важно! При рассмотрении различных вариантов батарей стоит помнить, что при одинаковых габаритах они имеют несовпадающие показатели мощности, так как исходный материал, варьируется от биметаллического до чугунного.

Для расчёта каждого типа радиаторов существует свой средний показатель мощности. Секция источника обогрева с расстоянием оси в 0,5 м выделяет тепло:

  • Чугун —145 Вт.
  • Биметалл —185 Вт.
  • Алюминий — 190 Вт.

Зачастую этот показатель отличается от вышеуказанных в силу того, что по высоте батареи отопления встречаются от 0,2 м до 0,6 м.

При нестандартных параметрах радиаторов отопления в методы расчёта теплового излучения вносятся корректировки.

Фото 1. Стальной радиатор для отопления модели Tesi 2 , дина секции 45 мм, производитель — «Irsap», Италия.

Чем ниже значение высоты источника обогрева (и, соответственно, его площадь), тем меньше показатель излучения тепла.

Внести корректировку в результат можно с помощью установленного коэффициента, полученного из пропорции существующей высоты радиатора к стандартному значению.

Как рассчитать тепловую мощность батарей

В зависимости от количества учтённых показателей они подразделяются на 2 типа.

Упрощённый метод

Он является обобщённым и широко применяется для самостоятельных непрофессиональных подсчётов.

Главный критерий, принимаемый во внимание при упрощенном способе расчета — это площадь. Устанавливается, что 100 Вт излучаемой энергии хватает на 1 кв. м.

Для полноценного обогрева всего помещения требуется произвести подсчёт по формуле: Q=S*100, где Q — искомая тепловая мощность, S — площадь комнаты (м2).

Подробная формула

Это обобщённый метод расчёта отопления для помещения, но уже с учётом всех возможных факторов, оказывающих влияние на окончательный результат. Вид итоговой формулы такой:

Q=(S*100)*a*b*c*d*e*f*g*h*i*j, где дополнительные составляющие элементы — это коэффициенты, определяемые в соответствии с точной степенью отдельного фактора:

  • a — число внешних стен в интересующем помещении.
  • b — ориентация комнаты относительно сторон света.
  • c —условия климата.
  • d —уровень утепления внешних стен.

  • e —высота потолков в помещении.
  • f —конструкционные особенности потолка и пола.
  • h —качество рам.
  • i —размер окон.
  • j —степень закрытости источника обогрева.
  • k —схема подключения батарей.

Факторы, влияющие на расчёт

На расчет мощности радиаторов отопления влияют следующие факторы.

Ориентация комнат по сторонам света

Принято считать, что если окна помещения выходят на юг или запад, то оно в достаточном количестве имеет солнечный свет, поэтому в эти двух случаях коэффициент «b» будет равен 1,0.

Добавление к нему в 10% требуется, если окна комнаты ориентированы на восток или север, так как солнце здесь практически не успевает обогреть помещение.

Справка! Для северных районов такой показатель берётся в размере 1,15.

Если комната выходит на наветренную сторону, то коэффициент для расчета увеличивается до b=1,20, при параллельном расположении относительно потоков ветра — 1,10.

Вам также будет интересно:

Влияние внешних стен

Их число напрямую определяется показателем «а». Так, если помещение имеет одну внешнюю стену, то он принимается равным 1,0, две — 1,2. Добавление каждой следующей стены ведёт к увеличению коэффициента тепловой отдачи на 10%.

Зависимость радиаторов от теплоизоляции

Сократить расходы на обогрев квартиры или дома позволит проведение грамотного утепления стен. Значение коэффициента «d» способствует увеличению или снижению тепловой мощности батарей отопления.

В зависимости от степени утепления внешней стены показатель бывает следующий:

  • Стандартное, d=1,0. Они нормальной или малой толщины и либо оштукатурены снаружи, либо имеют небольшой слой теплоизоляции.
  • При особом способе утепления d=0,85.
  • При недостаточной устойчивости к холодам —1,27.

При позволяющем пространстве допускается фиксировать слой теплоизоляции к внешней стене изнутри.

Климатические зоны

Этот фактор определяется низкими уровнями температур для различных регионов. Так c=1,0 при погоде до —20 °C.

Для областей с холодным климатом показатель будет следующим:

  • с=1,1 при температурном режиме до —25 °C.
  • с=1,3: до —35 °C.
  • с=1,5: ниже 35 °C.

Своя градация показателей и для тёплых регионов:

  • с=0,7: температура до —10 °C.
  • с=0,9: лёгкий мороз до —15 °C.

Высота помещения

Чем выше в строении уровень перекрытия, тем больше этой комнате требуется тепла.

В зависимости от показателя расстояния от потолка до пола определяется поправочный коэффициент:

  • е=1,0 при высоте до 2,7 м.
  • е=1,05 от 2,7 м до 3 м.
  • е=1,1 от 3 м до 3,5 м.
  • е=1,15 от 3,5 м до 4 м.
  • е=1,2 свыше 4 м.

Роль потолка и пола

Сохранению тепла в помещении также способствует его соприкосновение с потолочным перекрытием:

  • Коэффициент f=1,0 если есть чердак без утепления и отопления.
  • f=0,9 для чердака без обогрева, но с теплоизоляционным слоем.
  • f=0,8, если комната выше отапливаемая.

Пол без утепления определяет показатель f=1,4, с утеплением f=1,2.

Качество рам

Для расчёта мощности отопительных приборов важно учесть и этот фактор. Для оконной рамы с однокамерным стеклопакетом h=1,0, соответственно для двух— и трёхкамерного — h=0,85. Для старой рамы из дерева в расчёт принято брать h=1,27.

Размер окон

Показатель определяется соотношением площади оконных проёмов с квадратными метрами помещения. Обычно он равен от 0,2 до 0,3. Так коэффициент i= 1,0.

При полученном результате от 0,1 до 0,2 i=0,9 до 0,1 i=0,8.

Если размер окон выше стандарта (соотношение от 0,3 до 0,4), то i=1,1, а от 0,4 до 0,5 i=1,2.

Если окна панорамные, то целесообразно при каждом увеличении соотношения на 0,1 повышать i на 10%.

Для комнаты, в которой зимой регулярно используется балконная дверь, автоматически повышает i ещё на 30%.

Закрытость батареи

Минимальное ограждение радиатора отопления способствует более быстрому прогреву комнаты.

В стандартном случае, когда батарея отопления расположена под подоконником, коэффициент j=1,0.

В других случаях:

  • Полностью открытый прибор обогрева, j=0,9.
  • Источник отопления прикрыт настенным выступом горизонтального типа, j=1,07.
  • Батарея отопления закрыта кожухом, j=1,12.
  • Полностью закрытый радиатор отопления, j=1,2.

Способ подключения

Способов подключения радиаторов отопления несколько и каждый из них определяется показателем k:

  • Метод подключения радиаторов «по диагонали». Является стандартным, и k=1,0.
  • Подключение «с боковой стороны». Способ популярен из-за небольшой длины подводки, k=1,03.
  • Использование пластиковых труб по методу «снизу с двух сторон», k=1,13.
  • Решение «снизу, с одной стороны» является готовым, происходит подключение к 1 точке подающей трубы и обратки, k=1,28.

Важно! Иногда для повышения точности результатов применяют дополнительные поправочные коэффициенты.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как рассчитать мощность радиатора отопления.

Важность учёта всех факторов

Сокращённая формула расчёта отопительной мощности проста в применении, но не учитывает определённые особенности помещения. Для получения точного результата при расчете мощности радиаторов отопления важно принимать во внимание все имеющиеся факторы.

Выходная мощность радиатора

— SimplifyDIY

Измерьте ширину и высоту своего радиатора, затем используйте соответствующую таблицу ниже, чтобы определить выходную мощность в ваттах.

  • 1 киловатт (кВт) = 1000 Вт.
  • 1 Вт составляет прибл. 3,4 БТЕ / час или
  • 1000 БТЕ / час = 293 Вт.
Одиночная панель

Одиночная панель

900

1800

Длина

мм

600

900

1200

1500

футов

2

3

4

5

6

20 Высота

9020

300 мм (12 дюймов)

450 мм (18 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

260

390

520

650

780

380

760

760

900

490

735

980

1125

1470

580

870132

580

8701 9323 9325 900 900

1740

Одиночная панель с ребрами

Одиночная панель с ребрами
Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов

2

3

0

4

0

4

5

6

Высота

300 мм (12 дюймов)

450 мм (18 дюймов)

24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

370

555

740

925

925

5 60

840

1120

1400

1680

720

1080

1440

1440

900 900

860

1290

1720

2150

2580

Двойная панель

Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов 90 004

2

3

4

5

6

Высота
ins

)

450 мм (18 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

400

9002 900

400

800

1000

1200

560

840

1120

1400

1680

1050

1400

1750

2100

860

1290

1720

2150

9329 9323 900 900 900 900

Двойная панель с ребрами

Двойная панель с ребрами

9008 7

Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов

2

3

4

5

6

Высота

300 мм (12 дюймов)

450 мм (18 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм 30 дюймов)

580

870

1160

1450

1740

0

890

0

1720

2150

2580

1100

1650

2200

2750

3300

1 5 900

900

1920

2560

3200

3840

Двойная панель с двойными ребрами

Двойная панель с двойными ребрами
Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов

900

3

4

5

6

Высота 9 0102

450 мм (18 дюймов)

300 мм (12 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

901

901

760 3

1140 9000

05

1900

2280

1040

1560

2080

2600

3120

3120

2680

3350

4020

1600

2400

3200

4000

4800

Дополнительная информация и полезные ссылки

Как рассчитать «дельту Т» для радиатора | AEL Heating Solutions Ltd

После того, как вы рассчитали потребность в тепле для вашей комнаты (простой в использовании калькулятор БТЕ от AEL поможет вам в этом), как вы можете проверить, что выбранный вами радиатор обеспечивает достаточную тепловую мощность?

Существует простой расчет, чтобы проверить, будет ли радиатор обеспечивать достаточную тепловую мощность. Вы должны проверить «дельту Т».

Что такое «дельта Т»?

В каталоге радиаторов AEL для каждого радиатора указана тепловая мощность, а также указаны его размеры. Показатель тепловой мощности указан для определенной «дельты Т». Дельта T — это разница между заданной комнатной температурой и средней температурой воды в радиаторе. Средняя температура радиатора зависит от температуры воды на входе и выходе из радиатора, которая может отличаться в вашей системе отопления.

дельта T = (Комнатная температура) — (Средняя температура воды в радиаторе)

Если дельта T вашей системы отличается от той, которая указана в каталоге, вам нужно будет рассчитать новую тепловую мощность. Это легко сделать, умножив выходную цифру в каталоге на поправочный коэффициент.

Таблица поправочных коэффициентов

Дельта T (° C) Поправочный коэффициент
5 0. 050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0,406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1,132
60 1,267
65 1.406
70 1,549
75 1.694

На приведенной ниже диаграмме показан случай, когда желаемая температура в помещении составляет 20 ° C, а средняя температура воды в радиаторе составляет 70 ° C. Разница, «Дельта Т», составляет 50 ° C.

Если «Delta T» в каталоге составляет 50 ° C, лучше всего просто использовать выходные данные, указанные в каталоге (поправочный коэффициент для этой системы будет равен 1).

Для системы с «Delta T», отличной от 50 ° C, вычислить новую мощность радиатора просто:

  • В «Таблице поправочных коэффициентов» найдите фактическую дельту T для вашей системы и соответствующий поправочный коэффициент
  • .

  • Умножьте результат в каталоге на поправочный коэффициент

Пример расчета

Выход радиатора в каталоге AEL (на основе дельты T = 50 ° C) = 194 Вт
Дельта T вашей системы = 35 ° C
Из таблицы поправочный коэффициент = 0.629
Следовательно, мощность вашего радиатора = 194 Вт * 0,629 = 122 Вт

После того, как вы рассчитали потребность в тепле для вашей комнаты (простой в использовании калькулятор БТЕ от AEL поможет вам в этом), как вы можете проверить, что выбранный вами радиатор обеспечивает достаточную тепловую мощность?

Существует простой расчет, чтобы проверить, будет ли радиатор обеспечивать достаточную тепловую мощность. Вы должны проверить «дельту Т».

Что такое «дельта Т»?

В каталоге радиаторов AEL для каждого радиатора указана тепловая мощность, а также указаны его размеры. Показатель тепловой мощности указан для определенной «дельты Т». Дельта T — это разница между заданной комнатной температурой и средней температурой воды в радиаторе. Средняя температура радиатора зависит от температуры воды на входе и выходе из радиатора, которая может отличаться в вашей системе отопления.

дельта T = (Комнатная температура) — (Средняя температура воды в радиаторе)

Если дельта T вашей системы отличается от той, которая указана в каталоге, вам нужно будет рассчитать новую тепловую мощность.Это легко сделать, умножив выходную цифру в каталоге на поправочный коэффициент.

Таблица поправочных коэффициентов

Дельта T (° C) Поправочный коэффициент
5 0,050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0. 406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1,132
60 1,267
65 1.406
70 1,549
75 1.694

На приведенной ниже диаграмме показан случай, когда желаемая температура в помещении составляет 20 ° C, а средняя температура воды в радиаторе составляет 70 ° C. Разница, «Дельта Т», составляет 50 ° C.

Если «Delta T» в каталоге составляет 50 ° C, лучше всего просто использовать выходные данные, указанные в каталоге (поправочный коэффициент для этой системы будет равен 1).

Для системы с «Delta T», отличной от 50 ° C, вычислить новую мощность радиатора просто:

  • В «Таблице поправочных коэффициентов» найдите фактическую дельту T для вашей системы и соответствующий поправочный коэффициент
  • .

  • Умножьте результат в каталоге на поправочный коэффициент

Пример расчета

Выход радиатора в каталоге AEL (на основе дельты T = 50 ° C) = 194 Вт
Дельта T вашей системы = 35 ° C
Из таблицы поправочный коэффициент = 0.629
Следовательно, мощность вашего радиатора = 194 Вт * 0,629 = 122 Вт

Расчет радиатора

— один большой горячий радиатор

Выше показана формула для определения мощности (в ваттах) теплового излучения, которое может излучать радиатор с площадью поверхности A (в квадратных метрах) и температурой T (в градусах Кельвина). Обратите внимание, что излучаемая мощность возрастает с увеличением температуры в 4 степени. Таким образом, по мере того, как радиатор в данной области нагревается, он намного лучше отводит отработанное тепло.К сожалению, мы не можем позволить температуре подняться до тех пор, пока небольшой радиатор не станет всем, что нужно для избавления от избыточного тепла Gen1 Enterprise. Это связано с тем, что по мере приближения температуры радиатора к температуре активной зоны ядерного реактора вся ядерная энергетическая система становится намного менее эффективной. Фактически, если температура радиатора достигнет около 800 градусов К, эффективность ядерной энергетической системы упадет до нуля. Это означает, что ядерная энергетическая система будет выделять только отработанное тепло, но не электричество! Итак, давайте посмотрим на один тестовый пример для радиатора на предприятии.2 = 158 962 квадратных метра

Теперь давайте включим эту область в формулу и посмотрим, сколько энергии радиатор отправляет в космос. Имейте в виду, что ядерной энергетической системе предприятия необходимо избавляться от большого количества отработанного тепла. Для этого поста предположим, что отходящее тепло составляет 5 гигаватт. И чтобы сохранить разумную эффективность ядерной энергетической системы, предположим, что целевая температура радиатора составляет 500 градусов К (то же самое, что 228 градусов Цельсия). Итак, теперь мы можем произвести расчеты:

Используйте константы: постоянная Стефана-Больцмана = 5.4 = 0,50 гигаватт

Ой, нам на порядок меньше мощности, от которой должен избавиться радиатор. Итак, теперь вы можете более четко увидеть проблему радиатора для предприятия: поскольку мы не можем сильно повысить температуру радиатора (что действительно очень плохо), все, что мы можем сделать, это увеличить площадь радиатора. Итак, давайте теперь предположим, что радиатор с плоскими ребрами. Предположим, что общая площадь верхнего бокового ребра составляет 350 000 квадратных метров. Но также имейте в виду, что нижняя сторона тоже может быть излучающей поверхностью.4 = 5,0 гигаватт !!!

Итак, мы подошли к тому диапазону, который необходим. Суть в том, что вам нужен радиатор, который будет одновременно огромным по площади и очень горячим по температуре.

Размер радиатора

Quide | Выберите подходящую радиаторную систему

Выбор системы неправильного размера будет стоить вам денег из-за низкого энергопотребления. Правильные расчеты размеров должны выполняться только квалифицированным специалистом, а специалисты по центральному отоплению имеют большой опыт в расчете правильных системных требований для вашего проекта.Размер радиатора, необходимого для комнаты, зависит от двух факторов: температуры, которую вы хотите, чтобы он мог поддерживать, и количества потерь тепла, которые будут происходить в каждой комнате.

В качестве примера того, как определить потребность дома в отоплении, вам необходимо рассчитать теплопроизводительность, используя размеры дома. Вам нужны размеры длины, ширины и высоты. Вы должны учитывать количество дверей и окон в доме, и вам нужно учитывать местоположение дома, поскольку погода может повлиять на эффективность обогрева системы.

Базовый расчет будет следующим:

  1. Площадь этажа: длина x ширина = кв.м
  2. Объем: квадратные метры x высота = кубические метры
  3. Величина необходимой тепловой мощности: куб.м x 40Вт = брутто
  4. Каждое окно добавит еще 100 ватт, а каждая дверь добавит еще 200. Общая мощность + мощность окна + мощность двери = общая мощность
  5. В доме используется коэффициент нагрева 1,5. Этот расчет будет выглядеть следующим образом: общая мощность x 1,5 = новая общая мощность
  6. Погодный коэффициент местоположения: новая общая мощность x погодный коэффициент местоположения = Итоговая сумма

Этот базовый расчет даст вам представление о размере системы, которая вам понадобится для обеспечения эффективного отопления для вашего проекта.

Обратите внимание: Это только руководство. Для точных расчетов, пожалуйста, свяжитесь с нами для разработки решения.

Люди не хладнокровные существа и поэтому наслаждаются окружающей средой, чтобы жить комфортно. Наиболее часто рекомендуемые температуры для счастливого и здорового образа жизни:

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ

Гостиная 21c
Столовая 21c
Кухня 16c
Спальни 16c
Ванная 23c
Лестница 18c

Количество тепла, которое теряется из каждой комнаты, вычислить непросто. На самом деле разобраться в этом может быть довольно сложно. Необходимо учитывать ряд факторов, таких как размер окон, количество дверей и, в частности, строительные материалы, из которых строился дом.

Значения «U»

Показатели U определяют, насколько материал эффективен как изолятор. Чем ниже значение U, тем лучше материал как теплоизолятор. Если у вас нет правильных расчетов при выборе размеров радиаторов, то у вас останутся некоторые неидеальные проблемы.Если вы неправильно рассчитаете и установите радиаторы, которые слишком велики для вашего помещения, ваша система может превысить установленную температуру и станет очень неэкономичной в эксплуатации. Если вы неправильно рассчитаете и установите слишком маленькие радиаторы, вы, так сказать, останетесь на холоде, так как система не сможет достичь комфортной температуры для вашего помещения.

Несмотря на то, что существует множество калькуляторов, которые могут «помочь» лучшим энтузиастам DIY, центральное отопление рекомендует доверить вычисления своим опытным техникам. У нас есть опыт, чтобы правильно подобрать формулы с первого раза, чтобы в вашем доме была теплая и комфортная обстановка.

Радиаторы позиционирования

Есть несколько причин, по которым радиаторы обычно устанавливают под окнами. Если у вас нет двойного остекления, вы, скорее всего, обнаружите, что вокруг оконных рам течет постоянный поток холодного воздуха. Холодный воздух падает, а теплый — поднимается. Помещая радиатор под окном, поднимающееся тепло от радиатора имеет тенденцию бороться с любым падающим холодным воздухом, который может просочиться в вашу комнату, что приводит к более стабильной температуре.Если вы установите радиатор напротив окна, вы рискуете создать довольно заметный сквозняк, так как с одной стороны комнаты теплый воздух, а с другой падает холодный воздух.

Всегда полезно максимально использовать любое доступное пространство в комнате. Обычно пространство под окном не используется, и рядом не ставится мебель. Установив радиатор под окном, вы сможете использовать это пространство. На рынке доступно множество различных конструкций радиаторов, поэтому вы сможете найти что-то, что дополнит ваш интерьер.Почти все радиаторы стандартно окрашены в белый цвет, и большинство из них теперь можно покрасить в цвет вашей стены. Если вам не нравится эта идея, можно приобрести специальные оправы, чтобы их замаскировать.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ РАДИАТОРОВ. АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

SCIRP Открытый доступ

  • Мариэль Лебуэни, Присциллия Вирджиния Лисс Мбуру Менса, Полин Н.Эссоне, Анисет Кристель Малупазоа Сиавая, Амель Кевин Аламе-Эмане, Амандин Мвеанг Нзоге, Димитри Ульрих Эссамазоку, Карен Энн Ндонг Сима, Офилия Мвундза Нджинджи, Гай-Стефан Падзис, Джозефриджат Дзюдо5000

  • Хаджа Маймуна Барро Дафф, Брахима Дониголо, Айссату Мбоджи, водопад Халифа Бабакар Мансур, Юсуфа Туре, Мусса Диалло, Абдул Азиз Диуф, Алассан Диуф

  • Нилуфар Ясмин Шейх, мкр. Ashraful Alam, Mohammad Kamruzzaman, Md. Abdullah Al Mamun, AKM Saiful Islam

  • Арно Агбидинукун, Гастон К. Ойкун, Туссен Микпон, Гатьен Т. Камаде, Бьенвеню Т. Баду, Ричми К. Б. Аиссо, Серж С. Уэджиссен, Жером А. Унг, Рене К. Доссукпеви, Корнель Аханханзо

  • Шивани Манохара, Йен Чин Лим, Джунтонг Цянь

  • Мигель А.Barron, Dulce Y. Medina, Joan Reyes

  • Калькулятор

    БТЕ, Великобритания | БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор радиаторного отопления

    Что означает БТЕ?

    BTU означает британские тепловые единицы и является единицей измерения энергии. Пример: 150 британских тепловых единиц равны количеству энергии, используемой для повышения температуры 150 фунтов воды на 1 градус по Фаренгейту.Вы увидите, что BTU используется, когда речь идет о количестве тепла, выделяемого радиатором для увеличения тепла в комнате. Чем выше число БТЕ, связанное с радиатором, тем больше тепла может излучать радиатор для обогрева помещения.

    Вы можете рассчитать тепловую мощность в БТЕ, необходимую для всех помещений, включая гостиную, коридоры, ванную комнату, спальню и кухню, с помощью калькулятора БТЕ. Вы можете получить приблизительное представление о потребностях в отоплении, основываясь только на размерах комнаты и стен, но для получения более точных результатов вам нужно знать следующее;

    • Размеры помещения, включая высоту потолка в метрах или футах
    • Количество окон в комнате
    • Размер окна
    • Тип остекления (обычно одинарное или двойное)
    • Количество стен снаружи дома
    • Материал наружных стен
    • Что вверху и внизу комнаты

    Зачем вам нужен счетчик радиатора BTU перед покупкой радиатора?

    Каждый в какой-то момент своей жизни сталкивался с пребыванием в комнатах, которые всегда казались слишком холодными, несмотря на то, что радиаторное отопление всегда было включено. Скорее всего, если только не всегда были открытые двери, причиной этого было то, что радиаторы были установлены не по размеру помещения. А именно, тепловой мощности радиатора было недостаточно для обогрева помещения. Возможно, вы также сталкивались с изнуряющей жарой в комнатах, когда было включено отопление. Это опять же ошибка расчета отопления, а именно радиаторы могут отдавать слишком много тепла для такого размера комнаты. Чтобы наши клиенты не получали радиаторы неподходящего размера для своих отопительных нужд, мы рекомендуем им использовать наш калькулятор BTU, чтобы получить свой идеальный радиатор.

    Получите идеальный радиатор с помощью нашего калькулятора радиаторов BTU

    Используйте калькулятор БТЕ на RadiatorsOnline.com, чтобы найти требования к выходу БТЕ для каждой комнаты, в которой вы добавляете или заменяете радиаторы. Помните, что число, которое возвращает калькулятор, является общим числом БТЕ, необходимым для обогрева комнаты, поэтому вы можете использовать столько же радиаторов, как вы хотели бы достичь этого числа.

    Если вас что-то беспокоит, мы всегда рекомендуем превышать число BTU. Некоторые дома или здания естественно холоднее других, и вы лучше всего в этом разбираетесь.Превышение вашего общего числа БТЕ не причинит вреда, за исключением того, что вы можете сделать его слишком горячим, если не используете термостат, или ваши счета могут быть излишне высокими, опять же, если вы не используете термостат. Однако недостаток тепла может привести к тому, что отопление будет работать на полную мощность, но при этом не будет достигнуто ощущение уютного тепла, к которому вы стремитесь.

    Мы всегда рекомендуем работать с водопроводчиком, чтобы узнать мнение эксперта на месте, но наш подробный калькулятор BTU отлично работает и гарантирует, что вы получите точное представление о том, сколько BTU и ватт вам нужно для эффективного и рационального обогрева комнаты.

    Как использовать наш калькулятор отопления BTU

    • Первый шаг — вам нужно измерить размеры вашей комнаты в метрах или футах и ​​записать их. Это ширина комнаты в метрах или футах, высота стен комнаты в метрах или футах и ​​длина комнаты в метрах футах. Длина обычно больше ширины.
    • После того, как у вас будут эти измерения, второй шаг — заполнить все поля ниже и нажать «рассчитать». Наш умный калькулятор радиаторов сделает за вас тяжелую работу и отобразит радиаторы, которые подходят для ваших нужд.

    Оттуда вы можете использовать фильтр слева, чтобы сузить поиск до идеального размера, цвета и стиля радиатора для обогрева ваших комнат.

    Оценщик размеров радиатора

    | Overclock.net

    Несколько человек попросили меня предоставить эту информацию в легкодоступном / легко доступном месте, чтобы им не приходилось запоминать, в каком потоке он находится, или брать фрагменты из нескольких потоков. Если ты находишь это полезным, отлично …. если тебе нравится что-то получше, непременно используйте то, что тебе удобно.Во-первых, я не создавал никаких тестовых данных … они просто недоступны ни в одном месте, так что это единственная реальная помощь, которую я могу предложить . .. кроме того, что я позволил электронной таблице «делать математику» для всех нас .

    Шаг 1 — Расчет тепловой нагрузки.

    a) Загрузка процессора — для этого я обычно использую этот калькулятор блока питания.

    http://extreme.outervision.com/PSUEngine

    Подключите процессор, ожидаемый разгон и напряжение …. нажмите «разогнать мой процессор» , вот и номер …. для меня это было 135 Вт.Мы не хотим использовать общую мощность блока питания, она учитывает старение конденсатора и увеличивает запас … просто используйте подраздел «Разгон моего ЦП», где он дает мощность только для ЦП

    б) Нагрузка карты GFX — Для этого я обычно использую данные Guru3D.com о потреблении энергии

    Пример: http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_780_review,9.html
    Цитата:

    Субъективно полученная потребляемая мощность GPU = ~ 231 Вт

    Сейчас я обычно стремлюсь к разгону на 25%.2 было 1,56. Но это казалось слишком большим, особенно с учетом сегодняшних ограничений по напряжению, поэтому я обычно выбираю 1,28 — 1,35 для 25% разгона.

    231 x 1,28 = 296 Вт или 592 Вт для двух карт.

    c) ОЗУ — я не вижу причин для охлаждения ОЗУ, если только вы не используете LN2, но если это так, я рассчитываю 3-5 Вт на палку на основе приведенного выше калькулятора блока питания и вещей, которые я читал в различных стикерах. года.

    d) MoBo VRM и наборы микросхем — Martins и большинство сайтов, которые я посетил, рекомендуют 10-20 для каждого или 20-40 всего.

    e) Насосы — большинство людей забывают об этом элементе …. но я могу найти мощность для своих насосов на сайте martins

    Пример: http://martinsliquidlab.org/2012/01/29/swiftech-mcp35x2- насос / 6/

    Здесь вы увидите максимальную мощность 51,52 Вт для сдвоенных насосов и 46 Вт тепла.

    Резюме: для меня это было 135 (CPU) + 592 (GFX) + 20 (MoBo VRM) + 46 (Pump) = 792 Вт

    Шаг 1 — Распределение тепловой нагрузки.

    Следующий шаг, который я предпринял, — это «предположить», какая часть тепловой нагрузки должна обрабатываться радиаторами / вентиляторами. Насколько я понимаю, Мартин специально разработал свои тесты для измерения ТОЛЬКО охлаждения, обеспечиваемого радиатором и вентиляторами … даже тепловое излучение от радиального кожуха через боковые стороны исключено. И не забывайте, что тепло излучается всеми трубками, фитингами, открытыми частями водяных блоков, задних панелей и т. Д.… И не все одновременно достигает максимальной нагрузки.

    Теперь я хотел бы заявить, что использовался какой-то научный метод или глубокое понимание, но в основном я пришел к цифрам, основанным на чтении результатов всех построений людей здесь, в OCN….. смотрю на то, что у них должно быть и что у них было на самом деле … а затем на мою собственную систему (шесть измерителей температуры, установленных для измерения температуры в различных точках контура + температура окружающей среды и корпуса). В конце концов … по большей части казалось, что если у вас достаточно рад / вентиляторов, чтобы обеспечить около 60% расчетной тепловой нагрузки, у вас все в порядке. Теперь это для типичного офисного приложения / игровой системы, и большее число следует использовать для складывания 24/7, майнинга биткойнов или других подобных целей.Предложения приветствуются.

    Итак, в моем случае … 792 x 60% = 475,2, поэтому я искал 465-500 Вт радиального охлаждения как минимум

    Хотелось бы здесь внести какие-то комментарии, поскольку я уверен, что 60% — это низкий уровень для процессора и 60% — это высокий показатель для графического процессора, но среднее значение 60%, похоже, работает ….. любой, у кого есть радарная температура на входе / выходе ….. измерял Delta Ts или другие соответствующие данные, пожалуйста, напишите.

    Шаг 3 — Оценка радиации.

    Все данные основаны на результатах испытаний лаборатории жидких продуктов martins

    http: // martinsliquidlab.org / 2012/04/12 / alphacool-nexxxos-ut60-360-radiator / 4/
    http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?287200-Flower-Labs-News-Comparison-of-Radiator -Cooling-Efficiency
    http://martinsliquidlab. petrastech.com/Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review.html

    Мартин имеет на своем сайте большой набор данных по многочисленным радиаторам 360, включая Alphacool ST30 , XT45 и UT60, каждый из которых «возглавляет чарты» от 1000 об / мин и выше. Системы Xtreme имели сопоставимые данные по Monsta.Поскольку мне было трудно пытаться преобразовывать эквиваленты 360 в 240 и 480 каждый раз, когда я определяю размер системы, я сделал электронную таблицу, чтобы «делать математику» за меня ». Теперь я ни в коем случае не предполагаю, что все данные используя этот технический термин из «My Cousin Vinnie» ….. «Совершенно точные шары». Однако это на несколько порядков лучше, чем практическое правило «1 на компонент, выделяющий тепло».

    Единственные данные здесь что является «точным точным попаданием мячей» — это данные для 360 рад (обозначены серой заливкой), поскольку это прямая цитата того, что есть в диаграммах Мартина.И хотя мы все знаем, что 120 рад не будет точно 1/3 от 360, это, безусловно, лучшее приближение, которое я могу придумать . .. если мы можем это принять, тогда нетрудно перейти к значению 240. 2 x 120 и 480 равны 4 x 120. Для радиаторов шириной 140 мм, опять же, не «абсолютно точный», но числа представляют собой простое распределение площади поверхности… по сути, 140 x 140/120 x 120. …. пока у нас не будет набора тестовых данных для работы на 140 мм, это лучшая идея, которую я смог придумать.

    Данные Monsta поступили с сайта xtremesystems и были размещены таким же образом, как указано выше. Наконец, данные о фанатах были получены из результатов теста ориентации фанатов Мартинса, ссылка на который приведена выше. И да, все данные основаны на «системе охлаждения высокого класса» с целевой разностью температур 10 ° C. Если ваш случай и / или бюджет не могут поддерживать систему, способную выполнять 10 ° C, попробуйте следующее:

    -Разделите рекомендуемый объем радиального пространства для высокопроизводительной системы при 10 ° C на 1,5 для Delta T 15 ° C для среднего к системе охлаждения высокого класса

    -Разделите рекомендуемый объем радиального пространства для высокопроизводительной системы при 10 ° C на 2. 0 для Delta T 20 ° C и системы охлаждения среднего диапазона

    -Разделите рекомендуемый объем радиального пространства для высокопроизводительной системы при 10 ° C на 2,5 для Delta T 25 ° C для системы охлаждения среднего и начального уровня

    -Разделите рекомендуемый объем радиального пространства для высокопроизводительной системы при 10 ° C на 3,0 для Delta T 30 ° C для системы охлаждения начального уровня

    Я снова сел, чтобы разработать свой контур, рассчитывая на 60 +% тепловой нагрузки в двухтактном режиме. с вентиляторами на 1250 об / мин … если взять целевую мощность 500 Вт и разделить ее на 85 Вт (140 мм UT60 при 1250 об / мин), может показаться, что мне понадобится Rad на 5 x 140 мм, что идеально подходит для корпуса Entrhoo Primo У меня было, и цифры говорили, что я получу 64% от моей цели в 475 ватт.

    Но я хотел посмотреть, насколько хорошо я справлюсь с одним комплектом вентиляторов (53% нагрузки), и у меня все в порядке с дельтой Т 8,4 ° C при 1200 об / мин и удаленными фильтрами . .. и 12-14C с вентиляторами, установленными на 850 об / мин, и фильтрами обратно. На данный момент, я думаю, единственная причина, по которой я могу добавить поклонников, — это любопытство. Пик графических процессоров составляет 39 ° C под Furmark @ 1200 / без фильтров и 44c с фильтрами и ограничением 850 об / мин. RoG Bench доводит процессор до 74C при 4,6 ° C, хотя новое обновление BIOS в настоящее время оставило это нестабильным при моих исходных напряжениях, и пока не решено, следует ли его повторно настраивать или откатить.Добавление 3-го рада 240 мм в толчке привело бы меня примерно к 80%.

    Итак, я снова надеюсь, что посетители найдут его полезным, и это даст мне что-то, на что можно ссылаться, вместо того, чтобы повторно набирать фрагменты кода, когда это необходимо для ответа на вопросы.

    Полученная электронная таблица содержит вышеупомянутые данные, в том числе:

    a) Распределение ватт для 120, 240, 360, 480, 140, 280 и 420 радиаторов для скоростей вращения вентиляторов 1000, 1250, 1400, 1800 и 2200 об / мин
    b) Тепло Генератор нагрузки
    c) Таблица распределения восстановления
    d) Таблица расхода воздуха в корпусе
    e) Прочие данные

    AquacoolEstimator.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2024 © Все права защищены.