При проектировании системы отопления частного дома или при въезде в новостройку среди прочих проблем предстоит решить и связанную с типом и количеством отопительных приборов. Как рассчитать количество радиаторов отопления для каждой комнаты?
Мы приведем несколько несложных способов.
Проблемы расчетов
С точки зрения здравого смысла проблема довольно сложна.
Температура на улице в течение отопительного сезона постоянно меняется. Понятно, что при этом теплопотери тоже непостоянны: при -35 и сильном ветре дом — многоквартирный или частный — будет терять куда больше тепла, чем при -5 и безветрии.
Если мы посчитаем количество нужных нам секций радиаторов отопления — не окажется ли, что в морозы их будет недостаточно, а в оттепель мы будем распахивать форточки?
Есть такое понятие, как температурный график. Температура теплоносителя динамически меняется в зависимости от температуры на улице. Потери тепла вырастут, но вырастет и теплоотдача каждой секции.
Раз так — применительно к любому отопительному прибору можно говорить о средней теплоотдаче, некоем сферическом коне в вакууме. Мы берем условную величину при неких искусственных условиях и отталкиваемся от нее, зная, что ТЭЦ любезно скорректирует фактическую теплоотдачу в зависимости от погодных условий.
Полезно: жители частных домов при наличии современного газового, электрического котла или отоплении тепловым насосом вообще могут не задумываться о температуре теплоносителя.Нынешнее тепловое оборудование управляется термостатами и корректирует тепловую мощность в зависимости от потребностей.
Если у вас стоит современный котел — о температуре теплоносителя можно не думать, но расчет радиаторов все равно понадобится.
Методы расчетов
Мощность прибора
Расчет отопления неразрывно связан с понятием тепловой мощности.
Как рассчитать мощность радиатора отопления или другого отопительного прибора?
- У отопительных приборов любых приличных производителей тепловая мощность всегда указывается в сопроводительной документации.
- Тепловая мощность масляного радиатора, тепловентилятора, электрического конвектора отопления или инфракрасной керамической панели всегда равна их электрической мощности. Вспомните физику: поскольку полезной работы (читай — перемещения груза против вектора гравитации) эти приборы не выполняют, все, на что тратится электричество — ускорение движения молекул. Нагрев.
- Наконец, тепловая мощность одной секции радиаторов из чугуна, алюминия или биметалла (алюминиевый радиатор на стальной трубе) (см. биметаллические радиаторы отопления) колеблется от 140 до 220 ватт. Усредненным значением берутся 200 ватт, которые секция отдает при перепаде температуры между воздухом в комнате и теплоносителем в 70 градусов.
Итак, как рассчитать биметаллические радиаторы отопления или чугунные батареи по тепловой мощности? Достаточно разделить необходимое количество тепла на 0,2 КВт — и мы получим нужное суммарное количество секций.
Для чугунных радиаторов без промывочных кранов лучше взять 130-150 ватт на секцию. Даже если вначале они греют лучше, неизбежная грязь несколько уменьшит теплоотдачу.
Полезно: на практике радиаторы лучше смонтировать с небольшим запасом (около 20%) на случай экстремальных холодов и дросселем на подводке, который поможет избавиться от чрезмерной жары дома.Цена двух-трех лишних секций и регулятора невелика, а комфорта в заморозки будет явно больше.
Необходимая тепловая мощность
Как рассчитать радиатор отопления — мы выяснили. Однако мы выяснили и то, что ключевым понятием для расчета является необходимая тепловая мощность, которую нужно обеспечить, чтобы дома было тепло.
Как рассчитать мощность радиаторов отопления или других отопительных приборов, необходимых для обогрева квартиры или частного дома?
Способ из СНиП
Указанная в санитарных нормах и правилах инструкция предельно проста: берется 100 ватт тепла на квадратный метр площади. Все.
Как всегда, есть тонкости.
- Ежику понятно, что потери тепла зависят от степени теплоизоляции. Энергоэффективному дому с системой рекуперации тепла и стенами из сип-панелей явно потребуется как минимум вдвое меньшая тепловая мощность.А вот щели в окнах, наоборот, увеличат расход тепловой энергии.
- Создатели СНиП ориентировались не только на типичное состояние квартиры в типовом доме, но и на стандартную высоту потолков. А она вполне может оказаться равной и 3, и 3,5 метрам.
- Наконец, этот расчет верен для примерной температуры в 20С в квартире и -20С на улице. Типичная картина для европейской части России. В Якутии тепла явно потребуется куда больше.
Способ расчета по объему
Он ненамного сложнее: тепловая мощность берется равной 40 ваттам для каждого кубометра объема. Так, комната 5х4 метра с трехметровыми потолками потребует 5*4*3*40=2400 ватт тепла.
Мы устранили погрешности, связанные с разбросом высоты потолков. Однако оставшиеся все еще значительны.
Уточненный расчет по объему
Попробуем своими руками выполнить более точный подсчет с учетом большего количества переменных.
Базовое значение — те же 40 ватт на куб жизненного пространства.
Однако:
- Каждая дверь наружу (балконная или входная) отнимает 200 ватт тепла. Каждое окно — 100 ватт.
- Для торцевых и угловых квартир берется коэффициент 1,1 — 1,3 в зависимости от толщины и материала стен.
- Для жителей частных домов коэффициент — 1,5. Снизу и сверху ведь улица, а не теплые соседние квартиры.
- Для теплых районов (Крым, Краснодарский край) берется коэффициент 0,7 — 0,9. Для Якутии и Чукотки — 1,5 — 2.
Посчитаем? Возьмем случай, который пугает автора до дрожи: частный дом из кирпича, угловая комната в нем с размерами 3*4 с трехметровым потолком, одним окном и одной дверью. И все это расположено…. Скажем, в Нерюнгри. Средняя температура января -30,4С.
Объем помещения равен 3*3*4=36м2.
Умножение на 40 ватт дает 1440 ватт.
Окно и дверь добавляют 300 ватт. Итого — 1740.
Угловая комната вкупе с материалом стен заставляют умножить результат на 1,3, а пол и крыша, контактирующие с улицей или грунтом — еще на 1,5 (частный дом, помните?). Итого 1740*1,3*1,5=2808.
И, наконец, районный коэффициент. Максимум оставим для, скажем, Оймякона со средней январской температурой -54,1С (зарегистрированный минимум там -82). Умножим расчетную тепловую мощность на 1,7 и получим 4773,6 ватта.
Что в пересчете на среднюю теплоотдачу одной секции даст нам впечатляющей длины гармошку под окном — 23 секции радиатора.