расчет количества секций, как рассчитать мощность батарей по площади для частного дома
Правильный расчёт — залог успешного создания системы отопления.
Он важен при использовании любых батарей, но особенно — алюминиевых.
Для расчета мощности радиатора используется несколько методов.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Мощность одной секции алюминиевого радиатора
Заявленные в паспорте изделия параметры не всегда верно отображаются в реальности. Это связано со множеством внешних условий, мешающих идеальной работе прибора.
Фото 1. Алюминиевый радиатор отопления. Прибор состоит из нескольких секций, количество которых можно изменить.
Теплоотдача алюминиевых батарей соответствует заявленным в документах цифрам, если между температурами воздуха и воды составляет 70 °C. Расчёт выглядит следующим образом:
(To + Tp) / 2 — TB = 70, где
- To — температура обратки.
- Tp— подачи.
- TB— воздуха в комнате.
Последнее значение выбирают по ГОСТ. В большинстве случаев это 22 °C. Для определения нагрева теплоносителя формулу разворачивают:
To = (70 + 22) — 10;
Tp = (70 + 22) + 10.
Разница в 70 верна при теплоотдаче одной секции радиатора 500 мм в 200 Вт. При использовании 350 мм батарей значение составит 140 Вт.
Внимание! Оба показателя колеблются в пределах 20 Вт.
Методы расчёта мощности
Для определения значений используют 4 формулы:
- По линейным габаритам комнаты. Для этого нужно измерить её длину и ширину. По строительным нормам и правилам на каждые 10 квадратных метров необходим 1 кВт, поэтому площадь делят на 10. Этот вариант менее точен, поскольку не учитывает один
Объем радиатора отопления – как правильно рассчитать
Теплоноситель в системе отопления – это не только водопроводная вода, которая закачивается внутрь за счет своего давления. К примеру, в загородных поселках нередко воду заливают в отопление ведрами, доставая ее из колодца или близлежащего водоема. Или вообще используют незамерзающие жидкости. Второй вариант используется нечасто только из-за дороговизны материала, но тот, кто планирует проживать на даче или загородном коттедже только по выходным и праздникам, пользуется именно незамерзающими жидкостями, чтобы каждый раз не сливать теплоноситель из отопительной системы. Поэтому расчет объема теплоносителя – важный показатель, в который входит объем радиатора отопления, объем труб и отопительного котла.
Емкость котла указана в паспорте изделия. Этот показатель будет в основном зависеть от мощности агрегата и его размеров. Объем труб можно определить из специальных таблиц, которых в Интернете большое количество. Мы тоже предлагаем такую таблицу:
Диаметр (мм) | Объем одного погонного метра (л) |
15 | 0,177 |
20 | 0,31 |
25 | 0,49 |
32 | |
40 | 1,25 |
50 | 1,96 |
Чтобы определить общий объем необходимого теплоносителя, который будет помещаться только в трубы, необходимо измерить их общую длину и умножить на показатель из таблицы. Если вы пользуетесь проектом для сооружения отопительной системы, то все необходимые расчеты и замеры можно провести по нему.
Рассчитываем объем радиатора
Итак, остается только определить объем воды в радиаторе отопления. Как это можно сделать проще всего? Советуем опять-таки воспользоваться таблицами. Обращаем ваше внимание, что производители предлагают на рынке различные модели отопительных приборов. В модельной линейке могут оказаться радиаторы не только разной конструкции, но и разных размеров. В плане размерного ряда в основе лежит межосевое расстояние, то есть, это расстояние между осями двух коллекторов (верхнего и нижнего). К тому же в настоящее время производители предлагают приборы на заказ, в которых используются индивидуальные эскизы и рисунки. С определением емкости этих батарей все намного сложнее.
Но давайте вернемся к данному показателю и покажем усредненные величины для приборов отопления. Берем модели вида 500 (межосевое расстояние).
- Чугунный радиатор ЧМ-140 старого образца – 1,7 литра объем одной секции.
- То же самое только нового образца – 1л.
- Стальной панельный прибор тип 11 (то есть, одна панель) – 0,25 л на каждые 10 см длины прибора. Измерение типа в количественном соотношении увеличивает объем теплоносителя на 0,25 л. То есть, тип 22 – 0,5 л, тип 33 – 0,75 л.
- Алюминиевая батарея – 0,45 л на каждую секцию.
- Биметаллический – 0,25 л.
В данном списке нет стальных трубчатых радиаторов. Даже приблизительный объем у этой модели определить будет непросто. Дело все в том, что производители используют для их изготовления трубы различных диаметров, отсюда и невозможность подобрать хотя бы усредненный вариант. Поэтому рекомендуем обращать внимание на паспортные данные, где показатель объема должен быть указан.
Соотношение по типажу
Расчет объема опытным путем
А если такового показателя нет, что делать? Тогда рекомендуем найти объем батареи отопления практическим путем. Как это можно сделать:
- Устанавливаете три заглушки на радиатор.
- Ставите его на торец так, чтобы открытый патрубок находился сверху.
- Берете мерную емкость, к примеру, ведро или ковшик (то есть вы должны знать объем этой емкости, пусть даже приблизительный).
- Теперь заливаете вручную в батарею обычную воду, при этом считаете, сколько ведер вошло в отопительный прибор. Умножая количество на объем ведра, вы получаете объем теплоносителя в приборе.
Обратите внимание, что этот способ определения объема прибора отопления может быть использован для всех типов и моделей. Если в паспортных данных емкость прибора не указана, и таблицу определения вы не нашли, то опытным путем своими руками можно достаточно точно определить данный показатель.
Теперь хотелось бы затронуть тему, как влияет емкость батареи отопления на общую теплоотдачу отопительной системы. Здесь зависимость не прямая, а косвенная. Поясним суть дела. Многое будет зависеть от того, как сам теплоноситель будет двигаться по контурам: под действием физических законов (то есть, с естественной циркуляцией) или под искусственным давлением (под действием циркуляционного насоса).
Если выбран первый вариант, то оптимальное решение – радиаторы с большим объемом. Если второй, то тут разницы никакой нет. Давление создаст условия, при которых теплоноситель будет распределяться равномерно по всей сети, а, значит, равномерно распределиться и температура.
Размеры алюминиевых радиаторов отопления и их секций
Из алюминия сегодня делают массу полезных вещей. Вот и радиаторы из сплава этого металла уже прижились в наших домах – красивые, легкие, быстро нагревающиеся. Однако, при выборе данных отопительных приборов необходимо знать и грамотно подобрать размеры алюминиевых радиаторов отопления. Давайте-ка разберемся, какие размеры бывают и как их правильно подобрать.
Что нужно знать о размерах радиаторов и на что они влияют
Первым важным размером является расстояние между осями. Чаще всего встречаются в продаже алюминиевые радиаторы, имеющие расстояние между верхним и нижним коллектором 35 или 50 см.
Есть и модели, у которых это показатель – 80, 70, 60, 40 и 20 см.
По длине алюминиевые радиаторы имеют практически не ограниченные размеры. Чем длиннее радиатор, тем выше его мощность. Для достижения нужного уровня мощности берут определенное количество секций. Общая длинна радиатора зависит от необходимой мощности, размеров секции алюминиевых радиаторов отопления и их мощности.
Чтобы состыковать радиатор с трубами отопительной системы, используют комплект для монтажа.
В него входят:
- 1. Кронштейны (2 или 4 штуки) для навешивания радиатора на стену.
- 2. Специальный кран для стравливания лишнего воздуха (кран Маевского).
- 3. Ключ для крана
- 4. Радиаторные проходные пробки, имеющие диаметр в 3/4 или 1/2. Они могут быть левого или правого типа.
- 6. иногда еще дюбеля для крепления кронштейнов.
Монтажный комплект для алюминиевых радиаторов.
По типу изготовления радиатор из алюминиевого сплава может быть литым или экструзионным.
1. Литье делает прибор более прочным и надежным. В этом случае секции представляют из себя отлитые целиком отдельные детали, которые собираются в один радиатор. Нижняя часть батареи приваривается в самом конце.
2. Применение экструзионного оборудования предполагает продавливание нагретого сплава алюминия через металлическую пластину с отверстиями – фильеру. Это позволяет получить алюминиевый длинный профиль нужной формы. После остывания его надо порубить на отрезки, соответствующие размерам радиатора. Затем приваривают верхнюю и нижнюю части. В этом случае регулировать радиатор по длинне не представляется возможным, секции из него не отнять не прибавить. В продаже встречаются они редко но все же они есть.
Размеры алюминиевых радиаторов различных фирм-изготовителей и их моделей
Ниже в таблицах приведен как размер секции алюминиевого радиатора, так и размеры радиаторов в сборе.
Алюминиевые радиаторы ROVALL
Данная фирма, входящая в состав концерна Sira Group, делает алюминиевые батареи с расстоянием между коллекторами 50, 20 и 35 см. В комплект для их монтажа (который приобретается отдельно) должны входить переходники, заглушки, ниппели с прокладками (для соединения секций), кронштейны для настенного монтажа и кран Маевского.
Страна-производитель: Италия.
Основные параметры:
- Предельное рабочее давление – 20 бар.
- Давление при испытании прибора – 37,5 бар.
- Предел температуры воды – 110 °С.
Характеристики Rovall Alux 200 — расстояние между осями 200 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
ALUX 200/1 | 245 / 100 / 80 | 92 | 1 |
ALUX 200/4 | 245 / 100 / 320 | 368 | 4 |
ALUX 200/6 | 245 / 100 / 480 | 552 | 6 |
ALUX 200/8 | 245 / 100 / 640 | 736 | 8 |
ALUX 200/10 | 245 / 100 / 800 | 920 | 10 |
ALUX 200/12 | 245 / 100 / 960 | 1104 | 12 |
ALUX 200/14 | 245 / 100 / 1120 | 1288 | 14 |
ALUX 200/16 | 245 / 100 / 1280 | 1472 | 16 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Характеристики Rovall Alux 350 — расстояние между осями 350 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
ALUX 350/1 | 395 / 100 / 80 | 138 | 1 |
ALUX 350/44 | 395 / 100 / 320 | 552 | 4 |
ALUX 350/6 | 395 / 100 / 480 | 828 | 6 |
ALUX 350/8 | 395 / 100 / 640 | 1104 | 8 |
ALUX 350/10 | 395 / 100 / 800 | 1380 | 10 |
ALUX 350/12 | 395 / 100 / 960 | 1656 | 12 |
ALUX 350/14 | 395 / 100 / 1120 | 1936 | 14 |
ALUX 350/16 | 395 / 100 / 1280 | 2208 | 16 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Характеристики Rovall Alux 500 — расстояние между осями 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
ALUX 500/1 | 545 x 100 x 80 | 179 | 1 |
ALUX 500/4 | 545 x 100 x 320 | 716 | 4 |
ALUX 500/6 | 545 x 100 x 480 | 1074 | 6 |
ALUX 500/8 | 545 x 100 x 640 | 1432 | 8 |
ALUX 500/10 | 545 x 100 x 800 | 1790 | 10 |
ALUX 500/12 | 545 x 100 x 960 | 2148 | 12 |
ALUX 500/14 | 545 x 100 x 1120 | 2506 | 14 |
ALUX 500/16 | 545 x 100 x 1280 | 2840 | 16 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Climatic Control Corporation LLP
Детище этой компании – радиаторы BiLUX AL с отличной отдачей тепла, которые сделаны с учетом всех нюансов индивидуальных систем отопления. Площадь их поверхности весьма значительная, а сечение вертикальной трубы рассчитано оптимально. Завод по производству данных радиаторов находится в Китае. Расстояние между осями коллекторов может быть 30 см (BiLUX AL M 300) или 50 см (BiLUX AL M 500).
В процессе изготовления отлитые под давлением верхние части соединяются с днищем, которое делается по особой сварочной технологии. После сборки батареи подвергаются обработке химическим и механическим способами. Затем их испытывают, проверяя, насколько они герметичны и прочны. Красят батареи в несколько приемов. После очистки воздействуют на них электростатическим полем. В это время напыляется эмаль на основе эпоксидной смолы. Затем, нагревая до высокой температуры, поверхность изделия полимеризируют.
Торцы радиаторов BiLUX AL имеют особую конструкцию, позволяющую применять в качестве прокладки специальное кольцо. Материал, из которого оно изготовлено, на сто процентов герметизирует стыки. Ниппели при этом используются кадмированные. Протечки абсолютно исключены. Сколько бы раз не перебирались секции батареи, делать это максимально просто.
Страна-производитель: Великобритания
Основные параметры:
- Предел рабочего давления – 16 бар.
- Предел испытательного давления – 24 бар.
- давление, способное разорвать батарею – 48 бар.
Характеристики BiLUX AL:
Модель | Расстояние между осями, мм | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|---|
BiLUX AL M 500 | 500 | 570 / 75-80 / 75 | 180 | 1 |
BiLUX AL M 300 | 300 | 370 / 75-80 / 75 | 128 | 1 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы фирмы Fondital
Данной компанией выпускаются радиаторы Calidor Super. Они приспособлены для российского климата, а также для стран СНГ. При производстве учитываются не только европейские стандарты EN 442, но и российские — ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009. Метод изготовления – отливка при высоком давлении. Окраска проходит в два этапа. Сначала наносят защитный слой эмали с помощью анафореза, а затем порошковой эмалью придают красоту изделию. Комплект для монтажа приобретается отдельно. Это кран Маевского, глухие пробки, переходники и кронштейны.
Страна-производитель: Италия.
Расстояние между осями:
- 35 см – модель S4, имеющая глубину секции 9,7 см и четыре боковых ребра.
- 50 см – как модель S4 (с четырьмя ребрами и глубиной 9,7 см), так и более легкая модель S3 (с тремя ребрами и глубиной 9,6 см).
Основные параметры:
- Предел рабочего давления – 16 бар.
- Предел давления на разрыв – 60 бар. Испытания давлением 24 бара проводятся на каждой стадии изготовления.
- Предел температуры воды – 120 °С.
Характеристики радиаторов Calidor Super 350 S4 — межцентровое расстояние 350 мм, секция имеет глубину 96 мм. и 4 боковых ребра:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Calidor S 350/1 | 428 / 96 / 80 | 145 | 1 |
Calidor S 350/4 | 428 / 96 / 320 | 582 | 4 |
Calidor S 350/5 | 428 / 96 / 400 | 727 | 5 |
Calidor S 350/6 | 428 / 96 / 480 | 873 | 6 |
Calidor S 350/7 | 428 / 96 / 560 | 1018 | 7 |
Calidor S 350/8 | 428 / 96 / 640 | 1163 | 8 |
Calidor S 350/9 | 428 / 96 / 720 | 1309 | 9 |
Calidor S 350/10 | 428 / 96 / 800 | 1454 | 10 |
Calidor S 350/11 | 428 / 96 / 880 | 1600 | 11 |
Calidor S 350/12 | 428 / 96 / 960 | 1745 | 12 |
Calidor S 350/13 | 428 / 96 / 1040 | 1891 | 13 |
Calidor S 350/14 | 428 / 96 / 1120 | 2036 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Calidor Super 500 S4 — межосевое расстояние 500 мм, секция имеет 4 боковых ребра и глубину 96 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Calidor S 500/1 | 578 / 96 / 80 | 192 | 1 |
Calidor S 500/4 | 578 / 96 / 320 | 770 | 4 |
Calidor S 500/5 | 578 / 96 / 400 | 962 | 5 |
Calidor S 500/6 | 578 / 96 / 480 | 1155 | 6 |
Calidor S 500/7 | 578 / 96 / 560 | 1347 | 7 |
Calidor S 500/8 | 578 / 96 / 640 | 1539 | 8 |
Calidor S 500/9 | 578 / 96 / 720 | 1732 | 9 |
Calidor S 500/10 | 578 / 96 / 800 | 1924 | 10 |
Calidor S 500/11 | 578 / 96 / 880 | 2117 | 11 |
Calidor S 500/12 | 578 / 96 / 960 | 2309 | 12 |
Calidor S 500/13 | 578 / 96 / 1040 | 2502 | 13 |
Calidor S 500/14 | 578 / 96 / 1120 | 2694 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Calidor Super 500 S3 — межосевое расстояние 500 мм. и секция имеет три боковых ребра и глубину 100 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Calidor S 500/1 | 578 / 100 / 80 | 178 | 1 |
Calidor S 500/4 | 578 / 100 / 320 | 712 | 4 |
Calidor S 500/5 | 578 / 100 / 400 | 890 | 5 |
Calidor S 500/6 | 578 / 100 / 480 | 1068 | 6 |
Calidor S 500/7 | 578 / 100 / 560 | 1246 | 7 |
Calidor S 500/8 | 578 / 100 / 640 | 1424 | 8 |
Calidor S 500/9 | 578 / 100 / 720 | 1602 | 9 |
Calidor S 500/10 | 578 / 100 / 800 | 1780 | 10 |
Calidor S 500/11 | 578 / 100 / 880 | 1958 | 11 |
Calidor S 500/12 | 578 / 100 / 960 | 2136 | 12 |
Calidor S 500/13 | 578 / 100 / 1040 | 2314 | 13 |
Calidor S 500/14 | 578 / 100 / 1120 | 2478 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы фирмы Faral S.p.A.
Эта компания делает специально для России особо прочные радиаторы FARAL Green HP, которые выдерживают 16 атмосфер рабочего давления. Их производят литьевым методом. И внутри, и снаружи они покрыты защитным циркониевым слоем, который проникает глубоко в поверхность алюминия и не смывается. Поэтому выделения газов при контакте батареи с водой не происходит. Электрохимическая коррозия исключена.
Глубина батарей FARAL Green HP – 8 см, а FARAL Trio HP – 9,5 см. А расстояние между осями коллекторов – 35 или 50 см. Отдельно приобретаемый комплект для монтажа включает в себя стандартный кран для спуска воздуха, переходники с заглушками и кронштейны, прокладки из силикона и саморезы с пробками.
Страна-производитель: Италия.
Основные параметры:
- Предел рабочего давления – 16 бар.
- Предел давления испытания – 24 бара.
- Предел температуры воды – 110 °С.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 350 — расстояние между осями 350 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
FARAL Green HP 350/1 | 430 / 80 / 80 | 134 | 1 |
FARAL Green HP 350/4 | 430 / 80 / 320 | 544 | 4 |
FARAL Green HP 350/6 | 430 / 80 / 480 | 816 | 6 |
FARAL Green HP 350/8 | 430 / 80 / 640 | 1088 | 8 |
FARAL Green HP 350/10 | 430 / 80 / 800 | 1360 | 10 |
FARAL Green HP 350/12 | 430 / 80 / 960 | 1632 | 12 |
FARAL Green HP 350/14 | 430 / 80 / 1120 | 1904 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 500 — расстояние между осями 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
FARAL Green HP 500/1 | 580 / 80 / 80 | 180 | 1 |
FARAL Green HP 500/4 | 580 / 80 / 320 | 720 | 4 |
FARAL Green HP 500/5 | 580 / 80 / 400 | 900 | 5 |
FARAL Green HP 500/6 | 580 / 80 / 480 | 1080 | 6 |
FARAL Green HP 500/7 | 580 / 80 / 560 | 1260 | 7 |
FARAL Green HP 500/8 | 580 / 80 / 640 | 1440 | 8 |
FARAL Green HP 500/10 | 580 / 80 / 800 | 1800 | 10 |
FARAL Green HP 500/12 | 580 / 80 / 960 | 2160 | 12 |
FARAL Green HP 500/14 | 580 / 80 / 1120 | 2520 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Trio HP 500 -межцентровое расстояние 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
FARAL Trio HP 500/1 | 580 / 95 / 80 | 212 | 1 |
FARAL Trio HP 500/4 | 580 / 95 / 320 | 848 | 4 |
FARAL Trio HP 500/5 | 580 / 95 / 400 | 1060 | 5 |
FARAL Trio HP 500/6 | 580 / 95 / 480 | 1272 | 6 |
FARAL Trio HP 500/7 | 580 / 95 / 560 | 1484 | 7 |
FARAL Trio HP 500/8 | 580 / 95 / 640 | 1696 | 8 |
FARAL Trio HP 500/10 | 580 / 95 / 800 | 2120 | 10 |
FARAL Trio HP 500/21 | 580 / 95 / 960 | 2544 | 12 |
FARAL Trio HP 500/14 | 580 / 95 / 1120 | 2968 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Trio HP 350 — межосевое расстояние 350 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
FARAL Trio HP 350/1 | 430 / 95 / 80 | 151 | 1 |
FARAL Trio HP 350/4 | 430 / 95 / 320 | 604 | 4 |
FARAL Trio HP 350/6 | 430 / 95 / 480 | 906 | 6 |
FARAL Trio HP 350/8 | 430 / 95 / 640 | 1208 | 8 |
FARAL Trio HP 350/10 | 430 / 95 / 800 | 1510 | 10 |
FARAL Trio HP 350/12 | 430 / 95 / 960 | 1812 | 12 |
FARAL Trio HP 350/14 | 430 / 95 / 1120 | 2114 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Global
Одноименные радиаторы этой компании могут использоваться и в квартире, и в частном доме. Они отличаются элегантностью и оригинальностью дизайна. Самые популярные модели: Global ISEO и Global VOX. Все они могут иметь расстояние между осями 35 или 50 см. Комплект для крепления (продается отдельно) стандартный.
Страна-производитель: Италия.
Основные параметры:
- Предельное рабочее давление – 16 бар.
- Давление опрессовки – 24 бар.
- Предельная температура горячей воды – 110 °С.
Размеры и характеристики радиаторов Global VOX 350 — межосевое расстояние 350 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Global VOX 350/1 | 440 / 95 / 80 | 145 | 1 |
Global VOX 350/4 | 440 / 95 / 320 | 580 | 4 |
Global VOX 350/6 | 440 / 95 / 480 | 870 | 6 |
Global VOX 350/8 | 440 / 95 / 640 | 1160 | 8 |
Global VOX 350/10 | 440 / 95 / 800 | 1450 | 10 |
Global VOX 350/12 | 440 / 95 / 960 | 1740 | 12 |
Global VOX 350/14 | 440 / 95 / 1120 | 2030 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Global VOX 500 — расстояние между осями 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Global VOX 500/1 | 590 / 95 / 80 | 193 | 1 |
Global VOX 500/4 | 590 / 95 / 320 | 772 | 4 |
Global VOX 500/6 | 590 / 95 / 480 | 1158 | 6 |
Global VOX 500/8 | 590 / 95 / 640 | 1544 | 8 |
Global VOX 500/10 | 590 / 95 / 800 | 1930 | 10 |
Global VOX 500/12 | 590 / 95 / 960 | 2316 | 12 |
Global VOX 500/14 | 590 / 95 / 1120 | 2702 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов Global ISEO — межцентровое расстояние 350 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Global ISEO 350/1 | 432 / 80 / 80 | 134 | 1 |
Global ISEO 350/4 | 432 / 80 / 320 | 536 | 4 |
Global ISEO 350/6 | 432 / 80 / 480 | 804 | 6 |
Global ISEO 350/8 | 432 / 80 / 640 | 1072 | 8 |
Global ISEO 350/10 | 432 / 80 / 800 | 1340 | 10 |
Global ISEO 350/12 | 432 / 80 / 960 | 1608 | 12 |
Global ISEO 350/14 | 432 / 80 / 1120 | 1876 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов Global ISEO — межосевое расстояние 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Global ISEO 500/1 | 582 / 80 / 80 | 181 | 1 |
Global ISEO 500/4 | 582 / 80 / 320 | 724 | 4 |
Global ISEO 500/6 | 582 / 80 / 480 | 1086 | 6 |
Global ISEO 500/8 | 582 / 80 / 640 | 1448 | 8 |
Global ISEO 500/10 | 582 / 80 / 800 | 1810 | 10 |
Global ISEO 500/12 | 582 / 80 / 960 | 2172 | 12 |
Global ISEO 500/14 | 582 / 80 / 1120 | 2534 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Torex
Компанией производятся алюминиевые секционные батареи Torex, выполненные методом литья. Их отличие – необыкновенный дизайн фронтальной части, который образует интересные световые переходы. У моделей с межосевым расстоянием 35 см глубина составляет 7,8 см, а с расстоянием 50 см делают батареи глубиной 7,8 и 7 см. Секций у них может быть четное количество – от 6 до 14. Монтажный комплект в стоимость батареи не входит.
Страна-производитель: Италия
Основные параметры:
- Предел рабочего давления – 16 бар.
- Предел давления испытания – 24 бара.
- Предел температуры – 110 °С.
- Оптимальный pH воды – 7-8 (можно 6,5 – 8,5).
Размеры и характеристики радиаторов Torex B 350 — межосевое расстояние — 350 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Torex B 350/1 | 420 / 78 / 80 | 130 | 1 |
Torex B 350/6 | 420 / 78 / 480 | 720 | 6 |
Torex B 350/8 | 420 / 78 / 640 | 1040 | 8 |
Torex B 350/10 | 420 / 78 / 800 | 1300 | 10 |
Torex B 350/12 | 420 / 78 / 960 | 1560 | 12 |
Torex B 350/14 | 420 / 78 / 1120 | 1820 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Torex B 500 — межосевое расстояние — 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Torex B 500/1 | 570 / 78 / 80 | 172 | 1 |
Torex B 500/6 | 570 / 78 / 480 | 1032 | 6 |
Torex B 500/8 | 570 / 78 / 640 | 1376 | 8 |
Torex B 500/10 | 570 / 78 / 800 | 1720 | 10 |
Torex B 500/12 | 570 / 78 / 960 | 2064 | 12 |
Torex B 500/14 | 570 / 78 / 1120 | 2408 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов Torex C 500 — межосевое расстояние — 500 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
Torex C 500/1 | 570 / 70 / 75 | 198 | 1 |
Torex C 500/6 | 570 / 70 / 450 | 1188 | 6 |
Torex C 500/8 | 570 / 70 / 600 | 1584 | 8 |
Torex C 500/10 | 570 / 70 / 750 | 1980 | 10 |
Torex C 500/12 | 570 / 70 / 900 | 2376 | 12 |
Torex C 500/14 | 570 / 70 / 1050 | 2772 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Rifar
Фирма производит алюминиевые радиаторы моделей BASE с межосевым расстоянием 500, 350 и 200 мм, моделей ALP, которые имеют усовершенствованный внешний вид и улучшенную теплоотдачу, благодаря своей конструкции, межосевое расстояние 500 мм. Модели Alum — это специально разработанные радиаторы, которые можно использовать не только в системах обычного отопления, но и в качестве масляного электрического обогревателя. У производителя также имеется своя собственная уникальная разработка радиаторов Flex, главное достоинство которой это то, что радиатору можно придать необходимый радиус кривизны.
Основные характеристики:
- Рабочее давление не более 20 атм;
- Максимальная температура теплоносителя 135 0 С;
- pH воды 7 — 8,5;
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Base — серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
200 | 261 / 100 / 80 | 104 | 1 |
350 | 415 / 90 80 | 136 | 1 |
500 | 570 / 100 / 80 | 204 | 1 |
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Alp 500 — серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
500 | 570 / 75 / 81 | 191 | 1 |
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Alum — серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
---|---|---|---|
500 | 565 / 90 80 | 183 | 1 |
350 | 415 / 90 / 80 | 139 | 1 |
Как рассчитать количество секций радиатора
Существует упрощенный способ, позволяющий сделать это быстро. Для этого нам понадобится нормативная мощность, необходимая для нагревания одного квадратного метра комнаты. Приведем три варианта.
- Если в комнате потолки имеют обычную высоту (от 2,5 до 2,7 метра), стена наружу – одна, окно – одно. Нормативная мощность – 100 ватт.
- Если потолки такие же, стен наружу – две, окно – одно. Нормативная мощность – 120 ватт.
- Если такая же высота потолков, стен наружу – две, окон – два. Нормативная мощность – 130 ватт.
Теперь перемножим две величины – нормативную мощность для нашего варианта и площадь комнаты. Имея потолки повыше или окно побольше (к примеру, если оно с эркером), умножим дополнительно на поправочный коэффициент 1,1. В итоге получим мощность радиатора (общую).
В паспорте радиатора указана тепловая мощность для его одной секции. На нее надо разделить полученную общую мощность. Округляем дробные числа в сторону увеличения.
Например: Комната имеет площадь 16 квадратных метров, в ней одна наружная стена и одно окно с эркером. Батарея FARAL Green HP 500 (тепловая мощность секции – 180 ватт).
Умножаем 100 ватт на 16 квадратных метров и на коэффициент 1,1.
100 х 16 х 1,1 = 1760 (ватт).
Чтобы рассчитать количество секции радиатора делим это число на 180.
1760 / 180 = 9,778 (штук).
Округляем – получаем 10 секций.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как рассчитать количество секций радиатора
Расчет мощности алюминиевой батареи можно проводить по-разному.
Самый простой способ определения числа секций на 1 кв. м
Существует метод расчета алюминиевого радиатора по площади. Для обогрева 1 м2 помещения до комфортной температуры ( +20 °С) отопитель должен выделять 100 Вт тепла. Эту цифру нужно использовать.
Нужно выполнить следующие действия:
- Определить тепловую мощность одного ребра батареи. Часто она равняется 180 Вт.
- Рассчитать или измерить температуру теплоносителя в системе отопления. Если температура воды, входящей в отопитель, составляет tвх. = 100 °С и, выходящей из него, составляет tвых. = 80 °С, то цифру 100 делят на 180. Результат составляет 0,55. Именно 0,55 секции нужно использовать для 1 кв. м.
- Если измеренные показатели ниже, то рассчитывают показатель ΔT (в вышеуказанном случае он составляет 70 °С). Для этого используют формулу ΔT = (tвх. + tвых.)/2 – tк, где tк является желаемой температурой. Стандартно tк составляет 20 °С. Пусть tвх. = 60 °С, а tвых. = 40 °С, тогда ΔT = (60 + 40)/2 – 20 = 30 °С.
- Найти специальную табличку, в которой определенному значению ΔT соответствует корректирующий коэффициент. Для некоторых радиаторов при ΔT = 30 °С он составляет 0,4. Эти таблички нужно спрашивать у производителей.
- Умножить тепловую мощность одного ребра на 0,4. 180 * 0,4 = 72 Вт. Именно столько тепла может передать одна секция от теплоносителя, нагретого до 60 °С.
- Разделить норму на 72. Итого 100/72 = 1,389 секции нужно, чтобы отопить 1 м2.
Этот показатель можно умножить на площадь. Если комната имеет 20 кв. м, то нужно установить батарею с 28 ребрами. Лучше разбить ее пополам.
Этот метод имеет такие недостатки:
- Норма 100 Вт рассчитана для помещений, высота которых меньше 3 м. Если высота больше, то нужно использовать корректирующий коэффициент.
- Не учитываются потери тепла через окна, дверь и стены, если комната угловая.
- Не учитывается потеря тепла, вызванная определенным способом установки отопителя.
Правильный расчет
Он предусматривает умножение площади комнаты на норму 100, корректировку результата в зависимости от особенностей помещения и деление конечной цифры на мощность одного ребра (желательно использовать скорректированную мощность).
Корректируют произведение площади и нормы, равной 100 Вт, таким образом:
- На каждое окно к нему добавляют 0,2 кВт.
- На каждую дверь к нему добавляют 0,1 кВт.
- Для угловой комнаты конечную цифру умножают на 1,3. Если угловая комната расположена в частном доме, то коэффициент составляет 1,5.
- Для помещения с высотой, большей 3 м, применяют коэффициенты 1,05 (высота 3 м), 1,1 (высота 3,5 м), 1,15 (4 м), 1,2 (4,5 м).
Нужно учесть и способ размещения отопителя, который также приводит к потере тепла. Эти потери являются такими:
- 3-4% – в случае монтажа отопительного устройства под широким подоконником или полочкой;
- 7%, если радиатор устанавливается в нише;
- 5-7%, если находится возле открытой стены, но частично его закрывает экран;
- 20-25% – в случае полного закрытия экраном.
Пример расчета количества секций
Планируется поставить батарею в помещении площадью 20 кв. м. Комната является угловой, имеет два окна и одну дверь. Высота равна 2,7 м. Радиатор будет размещаться под подоконником (корректирующий коэффициент – 1,04). Котел подает теплоноситель с температурой 60 °С. На выходе из отопителя вода будет иметь температуру 40 °С.
Расчет максимального количества ребер таков:
Q = (20 * 100 + 0,2 + 0,1) * 1,3 * 1,04 / 72 = 37,56 секций.
Поскольку нужно округлять в максимальную сторону, то нужно устанавливать батарею с 38 ребрами. Ее можно разделить на две части и поставить под обоими окнами. Каждая из них будет иметь 19 ребер.
Метод учитывающий высоту
Он отличается тем, что предусматривает норму тепла на 1 куб. м, а также использует не площадь помещения, а объем. Нормой в этом случае является 41 Вт. Все другие корректировки являются такими же.
Если взять вышерассмотренный пример, то количество секций радиатора будет таким:
Q = (20 * 2,7 * 41 + 0,2 + 0,1) * 1,3 * 1,04 / 72 = 41,57, то есть 42. Этот показатель можно считать максимальным.
Расчет секций радиаторов: по площади, объему
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Расчет по площади
Содержание статьи
Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:
- для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
- для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формула
Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Считаем батареи по объему
Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
- для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
- для панельных — 41 Вт
Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).
Формула расчета количества секций по объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
- Находим объем. 16 м2 * 3 м = 48 м3
- Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
- Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.
Подробнее о расчетах площади комнаты и объема читаем тут.
Теплоотдача одной секции
Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.
Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
- Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
- Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
- Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше
Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
- алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
- чугунная — 1,4-1,5 м2;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:
- биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
- алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
- чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.