Kuidas kütteradiaatori võimsust lihtsalt ja täpselt arvutada?

Foto 1

Uue hoone projekteerimise või nullist renoveerimise algstaadiumis on hädavajalik arvutada vajalik aku võimsus.

Saadud tulemuse kohaselt määratakse see radiaatorite täpne arv et maja või korterit täielikult kütta isegi maksimaalsete talviste temperatuurikõikumiste ajal.

Arvutusmeetodeid on mitu.

Kütteradiaatori tüübi ja arvutusmeetodi otsene seos

Foto 2

Standardsete kütteallikate paigaldamisel sektsioon- raskusi pole, kuna nende võimsus on muude tehniliste parameetrite hulgas eelnevalt näidatud.

Olukorras, kus tootja määrab spetsifikatsioonides jahutusvedeliku voolukiiruse väärtuse, on üldiselt aktsepteeritud, et tarbimine 1 liiter seda vedelikku minutis võrdub 1 kW võimsusega.

Tähtis! Erinevate akuvalikute kaalumisel tasub meeles pidada, et sama puhul mõõtmed Neil on erinevad võimsusnäitajad, kuna lähtematerjal varieerub bimetallist malmiks.

Igal radiaatoritüübil on keskmine võimsusklass. Kütteallika ristlõige koos telgede vahekaugus 0,5 m eraldab soojust:

  • Malm - 145 W.
  • Bimetall - 185 W.
  • Alumiinium - 190 W.

Sageli erineb see indikaator ülaltoodust seetõttu, et küttekeha kõrgus varieerub 0,2 meetrist kuni 0,6 meetrini.

Mittestandardsete kütteradiaatorite parameetritega arvutusmeetodid Tehakse termilise kiirguse kohandusi.

Foto 3

Foto 1. Terasradiaator küttemudelile Tesi 2, sektsiooni pikkus 45 mm, tootja - "Irsap", Itaalia.

Mida madalam on väärtus kütteallika kõrgus (ja vastavalt ka selle pindala), seda madalam on soojuskiirguse indeks.

Tulemust saab kohandada installitud abil koefitsient, mis saadakse olemasoleva radiaatori kõrguse ja standardväärtuse suhtest.

Kuidas arvutada akude soojusvõimsust

Sõltuvalt arvesse võetavate näitajate arvust jaotatakse need 2 tüüpi.

Lihtsustatud meetod

Foto 4

See on üldistatud ja seda kasutatakse laialdaselt sõltumatute mitteprofessionaalsete arvutuste jaoks.

Lihtsustatud arvutusmeetodi puhul arvesse võetav peamine kriteerium on ruutOn kindlaks tehtud, et 100 W kiiratavast energiast piisab 1 ruutmeetri jaoks..

Kogu ruumi täielikuks kütmiseks peate arvutama järgmise valemi abil: Q=S*100, Kus K — vajalik soojusvõimsus, S — toa pindala (m2).

Detailne valem

See on üldistatud meetod ruumi kütte arvutamiseks, kuid juba võttes arvesse kõiki võimalikke tegureid, mis lõpptulemust mõjutavad. Lõplik valem näeb välja selline:

Q=(S*100)*a*b*c*d*e*f*g*h*i*j, kus täiendavad koostisosad on koefitsiendid, mis määratakse vastavalt üksiku teguri täpsele astmele:

  • a — uuritava ruumi välisseinte arv.
  • b — ruumi orientatsioon ilmakaarte suhtes.
  • c — kliimatingimused.
  • d - välisseinte isolatsiooni tase.

    Foto 5

  • e - ruumi lagede kõrgus.
  • f —lae ja põranda disainielemendid.
  • h - raamide kvaliteet.
  • mina - akna suurus.
  • j —kütteallika sulgemise aste.
  • k - aku ühendusskeem.

Arvutust mõjutavad tegurid

Kütteradiaatorite võimsuse arvutamist mõjutavad järgmised tegurid.

Tubade orientatsioon põhiilmakaarte suhtes

Üldiselt arvatakse, et kui toa aknad on lõuna või lääne poole, siis on seal piisavalt päikesevalgust. nendel kahel juhul koefitsient "b" on võrdne 1,0-ga.

Lisades sellele 10% ulatuses vajalik, kui toa aknad on itta või põhja poole, kuna siinsel päikesel pole praktiliselt aega ruumi soojendada.

Viide! Põhjapoolsete piirkondade puhul võetakse see näitaja järgmiselt: 1.15.

Kui ruum on suunatud tuule poole, suureneb arvutuskoefitsient. kuni b=1,20, kui see on paralleelne tuulevooludega - 1.10.

Teile võivad huvi pakkuda ka järgmised teemad:

Välisseinte mõju

Nende arv on otseselt määratud. indikaator "a". Seega, kui toas on üks välissein, siis võetakse see võrdseks 1,0, kaks - 1,2. Iga täiendava seina lisamine suurendab soojusülekandetegurit. 10% võrra.

Radiaatorite sõltuvus soojusisolatsioonist

Seinte nõuetekohane soojustamine aitab vähendada korteri või maja kütmise kulusid. koefitsient "d" aitab suurendada või vähendada küttepatareide soojusvõimsust.

Foto 6

Sõltuvalt välisseina isolatsiooniastmest on indikaator järgmine:

  • Standardne d=1,0. Need on tavalise või õhukese paksusega ja kas väljastpoolt krohvitud või õhukese soojusisolatsioonikihiga.
  • Spetsiaalse isolatsioonimeetodi abil d=0,85.
  • Kui külmakindlus on ebapiisav -1.27.

Kui ruum lubab, on lubatud kinnitada soojusisolatsioonikiht välisseinale seestpoolt.

Kliimavööndid

Selle teguri määravad madalad temperatuurid eri piirkondades. c=1,0 kuni -20 °C ilmaga.

Külma kliimaga piirkondade puhul on näitaja järgmine:

  • c=1,1 temperatuuritingimustes kuni -25 °C.
  • c=1,3: kuni -35 °C.
  • c=1,5: alla 35 °C.

Soojadel piirkondadel on ka oma näitajate gradatsioon:

  • c=0,7: temperatuur kuni -10 °C.
  • c=0,9: kerge pakane -15 °C.

Toa kõrgus

Foto 7

Mida kõrgem on hoone lae kõrgus, seda rohkem soojust ruum vajab.

Sõltuvalt kaugusest laest põrandani määratakse parandustegur:

  • e=1,0 kuni 2,7 m kõrgusel.
  • e=1,05 alates 2,7 meetrist kuni 3 meetrini.
  • e=1,1 3 meetrist kuni 3,5 meetrini.
  • e=1,15 alates 3,5 meetrist kuni 4 meetrini.
  • e=1,2 4 m kohta.

Lae ja põranda roll

Kokkupuude laega aitab ka ruumis soojust säilitada:

  • Koefitsient f=1,0 kui on olemas isolatsiooni ja kütteta pööning.
  • f=0,9 kütteta, kuid soojusisolatsioonikihiga pööningule.
  • f=0,8, kui ülemist tuba köetakse.

Põrand ilma isolatsioonita määrab indikaatori f=1,4, isolatsiooniga f=1,2.

Raami kvaliteet

Kütteseadmete võimsuse arvutamiseks on oluline seda tegurit arvesse võtta. Aknaraami puhul, millel on ühekambriline topeltklaasitud aken h=1,0, vastavalt kahe- ja kolmekambriline - h=0,85. Vana puitraami puhul on tavaks arvestada h=1,27.

Akna suurus

Foto 8

Indikaator määratakse aknaavade pindala ja ruumi ruutmeetrite suhte järgi. Tavaliselt on see võrdne 0,2-lt 0,3-le. Seega koefitsient i = 1,0.

Saadud tulemusega 0,1-st 0,2-ni i=0,9 kuni 0,1-ni i=0,8.

Kui akna suurus on standardsest suurem (suhe 0,3-st 0,4-ni), siis i=1,1 ja 0,4-st 0,5-ni i=1,2.

Kui aknad on panoraamvaatega, on soovitatav suhet iga suurenemisega suurendada. 0,1 võrra tõsta i 10% võrra.

Ruumi puhul, kus rõduust talvel regulaarselt kasutatakse, suureneb see automaatselt ja veel 30%.

Aku sulgur

Kütteradiaatori minimaalne piirdeaed aitab ruumi kiiremini soojendada.

Standardjuhul, kui kütteaku asub aknalaua all, on koefitsient j=1,0.

Muudel juhtudel:

  • Täielikult avatud kütteseade, j=0,9.
  • Kütteallikas on kaetud horisontaalse seina eenduva osaga. j=1,07.
  • Kütteaku on kaetud korpusega, j=1,12.
  • Täielikult suletud kütteradiaator, j=1,2.

Ühendusmeetod

Foto 9

Radiaatorite ühendamiseks on mitu võimalust ja igaüks neist määratakse indikaatori abil. k:

  • Radiaatorite ühendamise meetod "diagonaalselt". See on standardne ja k=1,0.
  • Ühendus "küljelt". Meetod on populaarne toitetoru lühikese pikkuse tõttu. k=1,03.
  • Plasttorude kasutamine meetodil "altpoolt mõlemalt poolt", k=1,13.
  • Lahendus "altpoolt, ühelt poolt" on valmis, ühendus on loodud 1 punktini toitetoru ja tagasivoolutoru, k=1,28.

Tähtis! Mõnikord kasutavad nad tulemuste täpsuse parandamiseks täiendavad parandustegurid.

Kasulik video

Vaadake videot, mis selgitab, kuidas arvutada kütteradiaatori võimsust.

Kõikide tegurite arvessevõtmise olulisus

Küttevõimsuse arvutamise lühendatud valem on lihtne kasutada, kuid see ei võta arvesse teatud Ruumide omadusedKütteradiaatorite võimsuse arvutamisel täpse tulemuse saamiseks on oluline arvestada kõigi olemasolevate teguritega.

Ole esimene!

Loe ka

Soovitame lugeda

Isetegemise grillahi - ehita oma unistus!