Dit is wat u moet weten om de verwarmingsradiatoren per oppervlakte in een privéwoning te berekenen

De exacte gegevens kennen over warmteverlies Hiermee kunt u verwarmingssystemen ontwerpen.
Zelfs op de koudste dag, met sterke wind en hoge luchtvochtigheid, zullen er comfortabele omstandigheden worden geboden, conform de normen, in elke kamer of andere ruimte van het huis.
Inhoud
Hoe bereken je het aantal verwarmingsradiatoren voor individuele kamers in een woonhuis?
Op basis van de berekeningsresultaten warmteverlies Per ruimte worden de warmteverliezen bepaald, die gecompenseerd moeten worden door warmtetoevoer via radiatoren.
Belangrijk! Voor dergelijke berekeningen wordt een bouwtekening gemaakt, evenals berekeningstabel.
Warmteverlies en maatvoering van gebouwen
| Kamernummer, lokaal | Afmetingen van de kamer, lokalen, m | Kameroppervlakte, m2 | Oppervlakte buitenmuur, m2 | Comfortabele binnentemperatuur, °C | Notities | ||
| lengte (a) | breedte (b) | totale lengte (a + b) | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| N | |||||||
Radiatoren van kunnen in elke kamer worden geïnstalleerd. gietijzeren, stalen platte batterijen, verwarmingselementen plint type of aluminium radiatoren.

Bimetaalverwarmingstoestellen worden doorgaans niet in particuliere woningen geïnstalleerd. Elk type batterij heeft zijn eigen warmteoverdrachtseigenschappen.
Gietijzer heeft een lagere warmteoverdrachtscoëfficiënt dan aluminium.
Verwarmingsleidingen kunnen zijn staal, metaal-kunststof of polypropyleen. Afhankelijk van het type leidingen dat wordt gebruikt, wordt er op verschillende manieren rekening gehouden met de warmteoverdracht.
Methoden voor het berekenen van het aantal batterijen
In de gangbare praktijk gebruiken ze twee verschillende methoden warmtetechnische berekening van het verwarmingssysteem. De meeste gebruikers geven er de voorkeur aan om vereenvoudigd methode. Het is vrij eenvoudig.
Belangrijk! De fout in de verkregen gegevens kan echter soms waarden bereiken 15-20%. Daarom gebruiken competente ontwerpers altijd een andere methode, die wordt genoemd nauwkeurige warmtetechnische berekening en selectie van verwarmingsradiatoren.
De vereenvoudigde methode houdt rekening met gemiddelde warmteafgifte van de batterij, zonder de parameters van het koelmiddel en de temperatuur in de ruimte te specificeren. De gegevens worden later aangepast, nadat de installatie van het volledige verwarmingssysteem is voltooid. Hiervoor worden regelkogelkranen op de verwarmingsapparaten geïnstalleerd.
Installeren kranen in een bepaalde positie de gewenste warmteafgifte bereiken. In dit geval worden alle prestatiecontroles en instellingen lang voor aanvang van het stookseizoen uitgevoerd. In de toekomst wordt de gebruiker gedwongen om de werking van de apparaten zelfstandig aan te passen, afhankelijk van werkelijke omstandigheden Buiten het huis. Sommige mensen hebben geluk en bereiken dan in alle kamers het nodige comfort. Vaker nog zijn er fouten in de instellingen.

Foto 1. Dit is een schematisch diagram van de radiale stroming van koelmiddel naar de verwarmingsapparaten.
Voor een betrouwbaarder resultaat is een ander schema voor de toevoer van koelmiddel naar de verwarmingsapparaten voorgesteld, het zogenaamde straal. Bestaat uit:
- opladen ketel;
- luchttemperatuursensor binnenshuis, gecombineerd met een regelaar;
- kam met automatische temperatuurregelaars.
Volgens dit schema is er centrale koelmiddeltoevoerverdelerHet is een kam waarop meerdere kogelkranen zijn gemonteerd, waarvan het aantal overeenkomt met het aantal verwarmde ruimtes. Het wordt vaak gebruikt. automatisch onderhoudsschema comfortabele temperatuur, die op de thermometer in elke kamer wordt ingesteld.
Dit systeem wordt aanbevolen in gevallen waarin de muren lang zijn of wanneer er een groot aantal kamers op verschillende verdiepingen verwarmd moeten worden.
Met behulp van een vereenvoudigde methode
De vereenvoudigde methode gaat ervan uit dat het temperatuurverschil Δt = 70 °C. De waarde van Δt is in feite niet constant. Deze neemt af door de afkoeling van het water in de leidingen.
Referentie! Bij gebruik van enkele pijp Bij verwarmingssystemen neemt de temperatuurdruk constant af. De nauwkeurigheid neemt dus af met toenemende aantal batterijsecties.
Voor elke kamer wordt het aantal secties bepaald met de formule:
Nsec=Fi/Qsec , stuks, waarbij:

- warmteverlies i-de kamer, W;
- warmteoverdracht apart gedeelte van de radiator, W.
De warmteoverdrachtswaarden voor apparaten van gietijzer en aluminium worden weergegeven in tabel 2 en tabel 3.
Op basis van de berekeningsresultaten worden de verkregen gegevens in een tabel ingevoerd (tabel 4).
Tabel 2. Warmteoverdracht gietijzer radiatoren
| Type radiator | Sectieoppervlakte, m2 | Maximale warmteoverdracht bij Δt = 70°C |
| M-140-AO | 0,299 | 175 |
| M-140-AO-300 | 0,170 | 108 |
| M-140 | 0,254 | 155 |
| RD-90 | 0,203 | 137 |
| RD-2n6 | 0,205 | 141 |
| B-85 | 0,175 | 112 |
Tabel 3. Warmteoverdracht aluminium en bimetaal radiatoren
| Radiatortype | Sectieoppervlakte, m2 | Maximale warmteoverdracht bij Δt = 70°C |
| Aluminium A350 | 0,165 | 138 |
| Aluminium A500 | 0,254 | 185 |
| Aluminium S500 | 0,301 | 205 |
| Bimetaal L350 | 0,171 | 130 |
| Bimetaal L500 | 0,240 | 180 |
Tabel 4. Berekening van het aantal batterijen voor verwarming van een privéwoning vereenvoudigd methodologie
| Aantal panden, kamer | Warmteverlies van de kamer, W | Warmteafgifte van één sectie, W | Geschatte waarde, st. | Werkelijke waarde, st. | Opmerking |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| … | … | … | … | … | |
| N |
Er wordt rekening gehouden met de werkelijke waarde afronden. Indien er bijzondere voorwaarden gelden voor het plaatsen van batterijen, staan deze vermeld in de kolom “Opmerking”.
Volgens de verfijnde methodologie
De bijgewerkte methodologie houdt rekening met de kenmerken van het verwarmingssysteem, de installatie van verwarmingsapparaten in het pand en de organisatie koelmiddeltoevoer aan elke batterij.
Aandacht! De wens om radiatoren aan het zicht van buitenaf te onttrekken leidt tot een afname de efficiëntie van hun gebruik. Dit dwingt tot de installatie van extra secties.
Bij het uitvoeren van berekeningen wordt een eenvoudige formule gebruikt die het oppervlak van verwarmingsapparaten in een aparte ruimte bepaalt:
Fbij= ((Fi - Fdrie)β1 β2)/(kpr (Tbij - Tzij)), M2, Waar:
- warmtestroom, ontvangen van toevoerleidingen, W;
- coëfficiëntrekening houdend met de bijzonderheden van de installatie van de radiator in de kamer;
- coëfficiënt, die de kenmerken van de warmtestroom vanuit de aanvoerleidingen bepaalt. Voor open enkelpijpssystemen, met tweepijpsinstallatie;
- coëfficiënt Warmteoverdracht van radiator, W/(m2·°С);
- gemiddelde koelmiddeltemperatuur in de radiator, °C;
- betekenis comfortabele temperatuur in een bepaalde kamer van het huis, °C.
De warmtetoevoer vanuit de toevoerleidingen in de ruimte wordt als volgt berekend:
Fdrie= kdrie Fdrie (Tdrie - TV) ηi, di, Waar:
- coëfficiënt warmteoverdracht van de pijp naar de kamer, W/(m2·°С);
- vierkant toevoerleidingen, m2.
Fdrie = πdl, Waar:

- diameter pijpen, m;
- lengte oogpotlood, m;
- temperatuur pijpoppervlak, °C;
- coëfficiënt, afhankelijk van de positie van de pijp in de ruimte, horizontale verbindingen = 1,0, verticale verbindingen = 0,75.
De waarden van de coëfficiënten die de installatiemethode van de batterijen kenmerken, worden in de tabel weergegeven.
Een coëfficiënt die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de radiatorinstallatie, β1
| Methode voor het installeren van batterijen | De waarde van de coëfficiënt β1 |
| Gratis installatie | 1.0 |
| Er is een vensterbank | 1.05 |
| Installatie in een nis, A = 40-10 mm | 1.11 |
| Installatie van kasten, A = 150 mm | 1,25 |
Alle berekeningen die met de exacte methode zijn uitgevoerd, worden in een tabel samengevat (tabel 4).
Per gebied
De belangrijkste berekeningen worden uitgevoerd op basis van de oppervlakte van het pand. Hierbij wordt rekening gehouden met: muren van gelijke hoogte in alle kamers. In werkelijkheid kunnen er bepaalde verschillen zijn. Als ze meer dan 5% bedragen, dan is een herberekening noodzakelijk.
Op volume

Voor niet-standaardkamers, zoals kamers met dubbele hoogte, is verduidelijking vereist. Knip er is een eenvoudige aanbeveling, vermenigvuldig elke kubieke meter oppervlakte is 41 W.
Dus, voor de kamer (breedte x lengte x hoogte = 3,5 x 6,0 x 5,2 m) het volume zal zijn 109,2 m3Om dit volume te verwarmen, hebt u, rekening houdend met de vereisten van SNiP, het volgende nodig:
109,2 x 41 = 4.477,2 W = 4,48 kW.
Nuttige video
Bekijk de video om te leren hoe u het aantal verwarmingsbatterijen berekent.
Belangrijke nuances
Resultaten:
- Om radiatoren voor een privéwoning te selecteren, gebruik iktwee basismethoden voor vereenvoudigde en nauwkeurige berekeningen.
- De eerste methode Hiermee kunt u snel het benodigde aantal secties voor verwarmingsapparaten schatten. Maar de fout kan meer dan 15-20%. Daarom worden alle resultaten afgerond.
- De tweede methode geeft een nauwkeuriger resultaat. Fout niet meer dan 5% bedraagt. Daarom gebruiken ontwerpers deze methode bij de ontwikkeling van een woningbouwproject.
- Speciale toelichting bij het verwarmen van grote volumes in ruimtes met tweede licht Worden geproduceerd door de verliezen voor verwarming van een bepaalde ruimte te berekenen volgens de eisen van SNiP. In dit geval wordt geen rekening gehouden met warmteverliezen via omhulsels, omdat het volumetrische warmteverbruik hoger is.








