La précision avant tout ! Calcul précis des radiateurs en fonte en fonction de la surface de la pièce.
Les radiateurs en fonte sont appréciés pour leur fiabilité, simplicité, simplicité de conception.
Ils ont une haute résistance à la corrosion et sont irremplaçables dans les systèmes ouverts avec une teneur élevée en oxygène dans l'eau.
L'inertie thermique des appareils de chauffage en fonte assure la stabilité du régime de température dans la pièce avec de fortes fluctuations des paramètres du liquide de refroidissement dans les systèmes de chauffage centralisés.
Lors du calcul du nombre de sections requis, utilisez de deux manières - simplifié et précis.
Contenu
- Une méthode simplifiée pour calculer le nombre de sections des radiateurs en fonte
- Comment calculer avec précision le nombre de radiateurs de chauffage ?
- K1 - le nombre de murs extérieurs dans la pièce
- K2 - orientation vers les points cardinaux
- K3 - pour le degré d'isolation des murs
- K4 - sur les particularités des conditions climatiques de la région
- K5 - coefficient de hauteur sous plafond
- K6 - pour le type de pièce située au-dessus
- K7 - pour les types de fenêtres installées
- K8 - pour la zone vitrée
- K9 - sur le schéma de raccordement du radiateur
- K10 - le degré d'ouverture des batteries installées
- Vidéo utile
- Calculer avec des économies
Une méthode simplifiée pour calculer le nombre de sections des radiateurs en fonte
Existe plusieurs formules pour calculer le nombre de radiateurs de chauffage.
Par mètre carré de surface, tableau
La méthode est basée sur l'affirmation que pour chauffer 1 m² l'espace de vie d'une pièce dans le centre de la Russie est requis 100 W puissance thermique de l'appareil de chauffage.
Photo 1. Option de calcul du nombre de radiateurs en fonte par mètre carré de surface dans un espace de vie.
Nombre de sections de radiateur calculé à l'aide de la formule (1) :
N = (100 X S)/Q (1)
- N — nombre de sections (arrondi au nombre entier le plus proche) ;
- S — superficie de la pièce, m²;
- Q - transfert de chaleur une section, Mar.
À des températures de liquide de refroidissement non standard
La puissance thermique d'une section du radiateur est indiquée dans le passeport pour les valeurs standard de la température d'entrée Tpod = 90ºС et la sortie de l'appareil Tobr = 70ºС.
Si la température du liquide de refroidissement dans le système de chauffage d'une maison privée a d'autres valeurs, alors la puissance calorifique de la section Q calculé par formule (2):
Q = K X ∆ T (2)
- K — un coefficient réduit dépendant des caractéristiques physiques de la section du radiateur ;
- ∆ T — différence de température calculée par formule (3):
∆ T = 0,5 X (Tpod + Tobr) — Tpom (3)
- Tpod — température à l’entrée du dispositif de chauffage ;
- Tobr — température de sortie;
- Tpom — la température requise dans la pièce (20ºС).
Calcul de la valeur Q à des températures données du liquide de refroidissement à l'entrée et à la sortie du dispositif de chauffage, elle s'effectue dans la séquence suivante :
- La valeur du coefficient réduit est calculée À à partir des formules (2), (3) pour les valeurs de passeport connues Q à la norme Tpod = 90ºС, Tobr = 70ºС.
- La différence est déterminée ∆ T selon la formule (3) pour les paramètres réels Tpod Et Tobr.
- C'est en cours de calcul Q selon la formule (2).
Photo 2. Radiateur en fonte installé dans un espace de vie. L'appareil est décoré de pièces forgées décoratives.
Pour les hauteurs de plafond non standard
Formule (1) valable pour les hauteurs de pièces standard - de 2,5 à 3 mPour d'autres valeurs de hauteur de pièce, utilisez formule (4):
N = (H X Y X S)/Q (4)
- N — nombre de sections (arrondi au nombre entier le plus proche) ;
- H — hauteur de la pièce, m;
- Y — puissance spécifique égale à 41 W/m³ pour les maisons à panneaux en béton armé ou 34 W/m³ pour les bâtiments en briques ou les maisons privées avec isolation extérieure ;
- S — superficie des locaux, m²;
- Q — puissance calorifique d'une section, W.
Comment calculer avec précision le nombre de radiateurs de chauffage ?
Comme base méthodes la formule (1) est prise avec des coefficients qui tiennent compte des caractéristiques climatiques de la zone et des paramètres des structures du bâtiment dont dépendent les pertes de chaleur dans la pièce calculée.
Nombre de sections de radiateur N avec un calcul exact, il est déterminé par formule (5):
N = K1 X K2 X K3 X K4 X K5 X K6 X K7 X K8 X K9 X K10 X (100 X S)/Q (5)
- N — nombre de sections (arrondi au nombre entier le plus proche) ;
- S — superficie de la pièce, m²;
- Q —énergie thermique une section, Mar.
- K1…K10 facteurs de correction.
K1 - le nombre de murs extérieurs dans la pièce
Coefficient K1 est égal à :
- 0,8 - espace intérieur;
- 1.0 - chambre avec un mur extérieur;
- 1,2 - chambre d'angle — deux cloisons avec la rue;
- 1.4 - trois murs de la rue.
K2 - orientation vers les points cardinaux
Le degré de chauffage par les rayons du soleil dépend de l'emplacement des cloisons extérieures dans la pièce. Coefficient K2 est égal à :
- 1,1 - les murs extérieurs sont orientés à l'est ou au nord ;
- 1.0 - les murs de la pièce « regardent » vers l'ouest ou le sud.
K3 - pour le degré d'isolation des murs
La résistance thermique du mur, qui influence les pertes de chaleur de la pièce, dépend des caractéristiques de l'isolation. Coefficient K3 est égal à :
- 1,27 - le mur extérieur n'est pas isolé ;
- 1.0 - cloisons de séparation constituées de deux briques sans isolation ;
- 0,85 - un mur avec isolation, la valeur calculée de la résistance thermique de l'ensemble du mur est conforme aux normes SNiP.
La vérification de la conformité aux normes SNiP de résistance thermique d'un mur, en tant que structure multicouche, est effectuée dans la séquence suivante :
- Chaque couche a sa propre résistance thermique calculée. Rje par formule (6):
Rje = h / λ (6)
- h - épaisseur de la couche, m;
- λ - coefficient de conductivité thermique d'une couche.
- Les valeurs de résistance obtenues de toutes les couches sont additionnées.
- La somme calculée est comparée à la valeur standard pour la zone donnée.
K4 - sur les particularités des conditions climatiques de la région
Ce coefficient dépend de la zone climatique dans laquelle se trouve la maison. Il dépend également de la température moyenne. TCP pour les cinq jours d'hiver les plus froids coefficient K4 est égal à :
- 1,5: Tcp ≤ -35°C;
- 1.3: -30 °C ≥Tcp > -35 °C;
- 1,2: -25°C≥ Tcp > -30 °C;
- 1.1 : -20°C≥ Tcp > -25 °C;
- 1,0 : -15 °C≥ Tsr > -20 °C;
- 0,9 : -10 °C≤ Tsr > -15 °C;
- 0,7: Tsr > -10 °C.
K5 - coefficient de hauteur sous plafond
En fonction de la hauteur N plafonds de la valeur du coefficient de la pièce K5 est égal à :
- 1.0: H < 2,7 m;
- 1,05 : 2,7 m ≤ H < 3,0 m;
- 1,1 : 3,0 m ≤ H < 3,5 m;
- 1,15 : 3,5 m ≤ H < 4,0 m;
- 1,2: H ≥ 4,0 m.
K6 - pour le type de pièce située au-dessus
L'ampleur du coefficient K6 est égal à :
- 1.0 - au-dessus de la pièce se trouve un grenier ou un toit non isolé ;
- 0,9 - au dessus de la pièce se trouve un grenier isolé ;
- 0,8 - la salle haute est chauffée.
K7 - pour les types de fenêtres installées
Selon le type de vitrage, le coefficient K7 est égal à :
- 1,27 - fenêtres en bois avec double vitrage ;
- 1.0 - fenêtres en plastique ou en bois de conception moderne avec verre à une chambre ;
- 0,85 - fenêtres à double vitrage, nombre de chambres plus d'un.
K8 - pour la zone vitrée
Calcul du coefficient K8:
- La surface totale de toutes les fenêtres de la pièce est calculée.
- Divisez le nombre obtenu par la surface de la pièce pour obtenir la valeur réduite. Spr.
Selon la taille Spr valeur du coefficient K8 est égal à :
- 0,8:0<>0,1;
- 0,9:0,11<>0,2;
- 1.0:0.21<>0,3;
- 1,1:0,31<>0,4;
- 1,2:0,41<>0,5.
K9 - sur le schéma de raccordement du radiateur
Valeur du coefficient K9 est égal à :
- 1.0: raccordement diagonal, tuyau d'alimentation en haut, tuyau de retour en bas ;
- 1.03: connexion unidirectionnelle, le liquide de refroidissement se déplace de haut en bas ;
- 1.13: le dispositif de chauffage est connecté par les trous inférieurs, le tuyau d'alimentation entre dans le radiateur d'un côté, le tuyau de retour sort de l'autre ;
- 1,25: raccordement diagonal, tuyau d'alimentation en bas, tuyau de retour en haut ;
- 1.28: connexion unidirectionnelle, le liquide de refroidissement se déplace de bas en haut ;
- 1.28: les tuyaux d'alimentation et de retour sont situés au bas de l'appareil de chauffage l'un à côté de l'autre (dans un raccord spécial).
K10 - le degré d'ouverture des batteries installées
Selon que l'appareil de chauffage est recouvert par un rebord de fenêtre ou un écran, la valeur K10 est égal à :
- 0,9: le rebord de la fenêtre au-dessus du radiateur et l'écran manquent ;
- 1.0: il y a une étagère ou un rebord de fenêtre au-dessus de l'appareil ;
- 1.07: le radiateur est encastré dans une niche murale ;
- 1.12: il y a un rebord de fenêtre et un écran ;
- 1,2: L'appareil est entièrement recouvert d'un panneau décoratif.
Vidéo utile
Regardez une critique vidéo d'un radiateur de chauffage en fonte, qui explique les avantages et les inconvénients de l'appareil.
Calculer avec des économies
La formule (5) prend en compte tous les facteurs, affectant le maintien d'une température confortable dans la pièce.
Attention! Il est très important d'utiliser des calculs précis lors de la localisation de la maison dans une autre zone climatique, différent de la latitude moyenne.
Pour un grand nombre de pièces, une méthode de calcul détaillée permet calculer l'estimation de manière plus précise et économique pour l'achat d'appareils de chauffage.