Тепловая мощность батареи. Расчета мощности стальных радиаторов отопления. А с какой температурой будет греть радиатор

Реальная теплоотдача радиаторов отопления различных видов продолжает служить предметом споров, что не утихают на различных интернет-площадках и форумах. Споры ведутся в контексте, какие из них лучшие по этому показателю, что в итоге оказывает влияние на выбор тех или иных приборов отопления пользователями. Поэтому есть смысл провести сравнение тепловой мощности радиаторов разных типов, оценив их реальную теплоотдачу. О чем и говорится в материале, представленном вашему вниманию.

Зачем рассчитывать мощность, требуемую для радиаторов?

Быстро рассчитайте мощность нагрева, необходимую для обогрева вашей комнаты. Расчет мощности нагрева имеет первостепенное значение для вашего комфорта, а также для вашего кошелька.

Вычислите мощность, необходимую для ваших электронагревателей

Этот калькулятор позволяет рассчитать мощность, необходимую для обогрева вашей комнаты с помощью электрических нагревателей. Таким образом, у вас будет вся информация, чтобы выбрать ваши будущие радиаторы.

Ваша комната меньше 30 м², достаточно одного радиатора. Ваша комната площадью 30 м², достаточно одного радиатора. Объем вашей комнаты важен. Ваш номер более 30 м², достаточно одного радиатора. Поместите радиатор как можно ближе к источникам холодного воздуха, чтобы избежать создания холодных зон и горячих зон в помещении. Результат этой модели не может быть определен с введенными данными.

Начинать надо всегда с технического паспорта, что прилагается к изделию производителем. В нем вы точно обнаружите интересующие данные, а именно - тепловую мощность одной секции либо панельного радиатора определенного типоразмера. Но не спешите восхищаться отличными показателями алюминиевых или биметаллических батарей, указанная в паспорте цифра - не окончательная и требует корректировки, для чего и нужно сделать расчет теплоотдачи.

Проверьте введенные элементы и нажмите кнопку пересчета. Результат этого моделирования предоставляется только для информации и не имеет контрактной стоимости.


Зная, как управлять потреблением тепла, экономит деньги. Вот несколько советов по минимизации ваших счетов за электроэнергию.

Качество изоляции, важный критерий

Инерционные радиаторы являются наименее энергоемкими электронагревателями и обеспечивают лучший тепловой комфорт. Но для этого вам нужно выбрать свою силу и адаптировать ее к комнате, которую вы хотите нагревать. Качество изоляции вашего дома имеет основополагающее значение для выбора мощности ваших инерционных излучателей. Действительно, хорошая теплоизоляция подразумевает более низкое требование к нагреву и, следовательно, более низкую стоимость счета. Если вы нагреваете электричество, вам лучше изолировать свой дом перед чем-либо еще.

Зачастую можно услышать такие суждения: мощность алюминиевых радиаторов самая высокая, ведь общеизвестно, что теплоотдача меди и алюминия – самая лучшая среди других металлов. У меди и алюминия наилучшая теплопроводность, это верно, но передача тепла зависит от многих факторов, о коих будет сказано далее.


Изоляция чердака и стен может уменьшить до 50% потерь тепла, таким образом, 50% потребности в обогреве. Это повлияет на мощность ваших радиаторов. Рассчитайте экономию средств от изоляции чердака и стен. Потребность в нагревании жилья также зависит от климатических условий. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше энергии вам нужно будет нагревать до желаемой температуры. Поэтому не все регионы расположены в одной категории. Рассчитайте вспомогательные средства для обновления энергии, предложенные моим регионом.

Ваша степень комфорта определяет мощность радиаторов

И, наконец, желаемая температура внутри вашего дома будет влиять на мощность ваших радиаторов. Чем выше температура, тем больше потребность в нагревании. Подводя итог, ваш комфорт имеет цену. Оцените экономию, создаваемую установкой инерционных радиаторов.

Прописанная в паспорте отопительного прибора теплоотдача соответствует истине, когда разница между средней температурой теплоносителя (t подачи + t обратки)/2 и в помещении равна 70 °С. С помощью формулы это выражается так:

(t подачи + t обратки)/2 - t воздуха = 70 °С

Для справки. В документации на изделия от разных фирм данный параметр может обозначаться по-разному: dt, Δt или DT, а иногда просто пишется «при разнице температур 70 °С».

Конкретно, какая сила вам нужна?

Выбор радиатора не является синекурой: все виды власти и многие технологии сосуществуют с радостью производителей, которые приспосабливаются к различным ситуациям и имеют свои преимущества. Вы выбрали свой радиатор, но не знаете, какую ссылку выбрать. Для этого последнего критерия у вас есть выбор между низким, средним и сильным. Просто выберите модель выше этой оценки для нежной температуры и здорового тепла в вашем доме. Инерционный радиатор, чугунный блок.

Инерционный излучатель является типом, также называемым мягким радиатором. Мы увидим на этом практическом листе различные преимущества и характеристики этого типа этого устройства. Одно преимущество, как следует из названия, из чугунного сердечника, нагретого сопротивлением. Затем последний восстановит сохраненное тепло по всей комнате, от пола до потолка, без эффекта конвекции. Говорят, что это перераспределение тепла осуществляется излучением.

Что означает, когда в документации на биметаллический радиатор написано: тепловая мощность одной секции равна 200 Вт при DT = 70 °С? Разобраться поможет та же формула, только надо в нее подставить известное значение комнатной температуры – 22 °С и провести расчет в обратном порядке:

(t подачи + t обратки)= (70 + 22) х 2 = 184 °С

Зная, что разность температур в подающем и обратном трубопроводах не должна быть больше 20 °С, надо определить их значения таким образом:

Инерционный радиатор, алюминиевый блок

Является типом, также называемым мягким радиатором. Такой инерционный излучатель имеет алюминиевый блок, который нагревается резистором. Зачем выбирать инерционный радиатор? Инерционный излучатель работает, сохраняя энергию, прежде чем перераспределять ее в помещении. Эта модель характеризуется полной однородностью рассеянного тепла. Никаких рывков или резких повышений температуры, которые могут вызвать дискомфорт, с этим типом радиатора тепло мягко и контролируется.

Кроме того, даже при гашении инерционный излучатель может продолжать рассеивать накопленное тепло. Точно так же, в период перераспределения тепла, радиатор разрезает и позволяет вам таким же образом не потреблять электричество. Инерционные радиаторы оснащены термостатом для регулирования их температуры. Вы можете определить степень нагрева, которую вы хотите в своем камине.

  • t подачи = 184/2 + 10 = 102 °С;
  • t обратки = 184/2 – 10 = 82 °С.

Теперь видно, что 1 секция биметаллического радиатора из примера отдаст 200 Вт теплоты при условии, что в подающем трубопроводе будет вода, нагретая до 102 °С, а в комнате установится комфортная температура 22 °С. Первое условие выполнить нереально, поскольку в современных котлах нагрев ограничен пределом 80 °С, а значит, батарея никогда не сможет отдать заявленных 200 Вт тепла. Да и редкий случай, чтобы теплоноситель в частном доме разогревали до такой степени, обычный максимум – это 70 °С, что соответствует DT = 38-40 °С.

Наконец, лучистый нагрев не высушивает воздух и не вытесняет пыль. Инерционный излучатель позволяет оборудовать слабоизолированные детали и правильно их нагревать, без значительных затрат энергии. Кроме того, в отличие от обычных конвекторов, инерционный излучатель не высыхает окружающим воздухом, это реальное увеличение комфорта и плюс для здоровья. Алюминиевый блок имеет преимущество нагревания очень быстро, что создает настоящую тепло вскоре после включения устройства. Кроме того, устройство короче в активности, что еще раз снижает потребление энергии. Когда вы кладете материал, вы спокойны. Наконец, после установки не требуется обслуживание. . Какова цена инерционного радиатора?

Порядок расчета

Получается, что реальная мощность батареи отопления гораздо ниже заявленной в паспорте, но для ее подбора надо понимать, насколько. Для этого есть простой способ: применение понижающего коэффициента к начальной величине тепловой мощности нагревателя. Ниже представлена таблица, где прописаны значения коэффициентов, на которые надо умножить паспортную теплоотдачу радиатора в зависимости от величины DT:

Теплообменные радиаторы

Тем не менее, он обладает отличным комфортом для обогрева, и нет необходимости включать его на весь день. Поэтому стоимость радиатора быстро поглощается электроэнергией. Важным моментом не следует пренебрегать во время вашего выбора. Новое в большом семействе радиаторов предлагает множество преимуществ для тех, кто хочет оснастить или переоборудовать самые современные приборы и предложить тепло и комфорт. Давайте рассмотрим различные элементы, которые составляют этот конкретный радиатор.

Это изначально излучатель с инерцией, то есть, который вырабатывает свое тепло и сохраняет его, чтобы он мог его постепенно диффундировать. Более традиционные системы включают блоки из чугуна или алюминия, которые нагреваются под действием затем электрический резистор рассеивает эту накопленную энергию, и тело, транспортирующее эту известную теплоноситель, в основном на основе гликоля или нефти, циркулирует вокруг радиатора в замкнутом контуре. распределяет желаемую температуру в помещении.

Алгоритм расчета настоящей теплоотдачи отопительных приборов для ваших индивидуальных условий такой:

  1. Определить, какая должна быть температура в доме и воды в системе.
  2. Подставить эти значения в формулу и рассчитать свою реальную Δt.
  3. Найти в таблице соответствующий ей коэффициент.
  4. Умножить на него паспортную величину теплоотдачи радиатора.
  5. Подсчитать число отопительных приборов, нужное для обогрева комнаты.

Для приведенного выше примера тепловая мощность 1 секции биметаллического радиатора составит 200 Вт х 0.48 = 96 Вт. Стало быть, для обогрева помещения площадью 10 м2 понадобится 1 тыс. Вт теплоты или 1000/96 = 10.4 = 11 секций (округление идет всегда в большую сторону).

Зачем выбирать радиатор охлаждающей жидкости? Это излучатель, который можно назвать мягким теплом, потому что он рассеивается непрерывным, тонким и однородным способом. Естественная влажность воздуха сохраняется по сравнению с другими моделями электронагревателей. Настоящий плюс для здоровья и комфорта всех членов вашей семьи или жителей дома.

Радиаторы теплопередачи программируются в требуемой степени. Вы можете установить его на идеальную для вас температуру, жара будет быстро на рандеву и, прежде всего, нет ощущения внезапного повышения температуры, как это имеет место на некоторых конвекторах.

Представленная таблица и расчет теплоотдачи батарей надо использовать, когда в документации указана Δt, равная 70 °С. Но бывает, что для разных приборов от некоторых фирм – производителей дается мощность радиатора при Δt = 50 °С. Тогда пользоваться этим способом нельзя, проще набрать требуемое количество секций по паспортной характеристике, только взять их число с полуторным запасом.

Будучи инерционным радиатором, он сохраняет тепло, даже если вы отключили питание. Тепло распространяется не только на фасад, но и везде, что создает впечатление мягкости в комнате. Кроме того, вы сохраняете постоянное тепло благодаря циркуляции теплоносителя и его термостату, регулируемому по степени. Инерция позволяет нежно распределять тепло, производимое для меньшей эксплуатации, одновременно обеспечивая экономию энергии. Поскольку радиатор является электрическим, установка достаточно упрощена и доступна для всех. В течение месяцев не требуется обслуживание прибора, кроме небольшого количества домашних хозяйств. Какова цена радиатора охлаждающей жидкости?

Для справки. Многие производители указывают значения теплоотдачи при таких условиях: t подачи = 90 °С, t обратки = 70 °С, t воздуха = 20 °С, что соответствует Δt = 50 °С.

Сравнение по тепловой мощности

Если вы внимательно изучили предыдущий раздел, то должны понимать, что на теплоотдачу очень влияют температуры воздуха и теплоносителя, а эти характеристики мало зависят от самого радиатора. Но есть и третий фактор - площадь поверхности теплообмена, а тут конструкция и форма изделия играет большую роль. Поэтому идеально сравнить стальной панельный обогреватель с чугунным затруднительно, их поверхности слишком разные.

Однако экономия энергии по сравнению со стандартной моделью электрического радиатора делает ее экономически выгодной инвестицией с течением времени. Позволяет мягкую диффузию тепла, именно по этой причине их называют «радиаторами с мягким теплом». Его принцип прост: тепло создается электрическим сопротивлением, после чего пластина сопротивления передает свое тепло в виде инфракрасного излучения через перфорированный фасад или пластину из стекла. Устойчивая поверхность, нагретая при низкой температуре, излучает свое излучение, непосредственно нагревая объекты, стены или людей.

Тепло равномерно распределяется по всей комнате, где установлен радиатор. Преимущество этого заключается в том, что он не перемещает пыль и, следовательно, не чувствует, не создает шума и не чернит стены. Это самые распространенные и самые распространенные электрические радиаторы. Как следует из названия, он работает по принципу конвекции, то есть воздух поступает в нижнюю часть прибора, нагревается электрическим резистором и затем выходит через его верхнюю часть. Горячий воздух менее плотный, чем холодный воздух, он поднимается естественным образом, чтобы обеспечить постоянную температуру.

Четвертый фактор, влияющий на теплоотдачу, - это материал, из коего изготовлен отопительный прибор. Сравните сами: 5 секций алюминиевого радиатора GLOBAL VOX высотой 600 мм отдаст 635 Вт при DT = 50 °С. Чугунная ретро батарея DIANA (GURATEC) такой же высоты и таким же числом секций сможет выдать только 530 Вт при тех же условиях (Δt = 50 °С). Эти данные опубликованы на официальных сайтах производителей.

Первым преимуществом является его чрезвычайно доступная цена, особенно для полной установки нового дома, например. Это решение также подразумевает чрезвычайно упрощенную реализацию, доступную для всех. Действительно, для электрического сопротивления требуется мало времени для достижения правильной температуры и рассеивания теплого воздуха в вашей комнате. Жара быстро превращается в ваше жилое пространство. . «Прикрепите полезное для приятного», это может быть рекламный слоган, прикрепленный к нижней части каждой сушилки для полотенец, поскольку это устройство приносит комфорт вашей ванной.

Примечание. Характеристики алюминиевых и биметаллических продуктов с точки зрения тепловой мощности практически идентичны, сравнивать их нет смысла.

Можно попытаться провести сравнение алюминия со стальным панельным радиатором, взяв ближайший типоразмер, подходящий по габаритам. Упомянутые 5 алюминиевых секций GLOBAL высотой 600 мм имеют общую длину около 400 мм, что соответствует стальной панели KERMI 600х400. Выходит, что даже трехрядный стальной прибор (тип 30) выдаст лишь 572 Вт при Δt = 50 °С. Но надо учитывать, что глубина радиатора GLOBAL VOX составляет всего 95 мм, а панели KERMI – почти 160 мм. То есть, высокая теплоотдача алюминия дает о себе знать, что отражается на габаритах.

Этот радиатор приносит мягкое тепло, подогревая полотенца, чтобы разбудить вас на правой ноге утром. Просто соединяется с течением дома. Существуют, однако, два варианта системы. Радиатор для полотенец: его бесшумное электрическое сопротивление приносит тепло, иногда немного медленное, но такое же однородное и приятное. Для маленькой ванной комнаты это ощущение сразу, и эта модель будет настоятельно рекомендована, если ваша комната будет использоваться непрерывно в течение долгих часов.

  • Полотенцесушитель дует: он нагревает воздух дома, ванную комнату и полотенца.
  • Он идеально подходит для обогрева помещения.
Зачем выбирать сушилку для полотенец?

В условиях индивидуальной системы отопления частного дома батареи одинаковой мощности, но из различных металлов, работать будут по-разному. Поэтому и сравнение довольно предсказуемо:

  1. Биметаллические и алюминиевые изделия быстро прогреваются и остывают. Отдавая больше теплоты за промежуток времени, они возвращают более холодную воду в систему.
  2. Стальные панельные радиаторы занимают среднюю позицию, так как передают тепло не настолько интенсивно. Зато они дешевле и проще в монтаже.
  3. Самые инертные и дорогие – это обогреватели из чугуна, им присущ долгий разогрев и остывание, из-за чего появляется небольшое запаздывание при автоматическом регулировании расхода теплоносителя термостатическими головками.

Из всего вышесказанного напрашивается простой вывод. Не суть важно, из какого материала изготовлен радиатор, главное, чтобы он был верно подобран по мощности и подходил пользователю во всех отношениях. А вообще, для сравнения не помешает ознакомиться со всеми нюансами работы того или иного прибора, а также где какой можно устанавливать.

Сравнение по другим характеристикам

Об одной особенности работы батарей – инертности – уже было упомянуто выше. Но для того чтобы сравнение радиаторов отопления было корректным, его надо производить не только по теплоотдаче, но и по другим важным параметрам:

  • рабочему и максимальному давлению;
  • количеству вмещаемой воды;
  • массе.

Ограничение по величине рабочего давления определяет, можно ли устанавливать отопительный прибор в многоэтажных зданиях, где высота столба воды может достичь сотни метров. Кстати сказать, это ограничение не касается частных домов, где давление в сети не бывает высоким по определению. Сравнение по вместительности радиаторов может дать представление об общем количестве воды в системе, которое придется нагревать. Ну а масса изделия важна при определении места и способа его крепления.

В качестве примера ниже показана сравнительная таблица характеристик различных радиаторов отопления одинакового размера:


Примечание. В таблице за 1 единицу принят отопительный прибор из 5 секций, кроме стального, представляющего собой единую панель.

Заключение

Если провести сравнение более широкого круга производителей, то все равно выяснится, что по теплоотдаче и другим характеристикам первое место прочно удерживают алюминиевые радиаторы. Биметаллические обойдутся дороже, что не всегда оправдано, так как они лучше только по рабочему давлению. Стальные батареи – это скорее бюджетный вариант, а вот чугунные, наоборот, - для ценителей. Если не принимать во внимание советские чугунные «гармошки» МС140, то ретро радиаторы – самые дорогие из всех существующих.

  • Рубрика:

До того, как вы узнаете достаточно простой и надежный способ просчета тепловой мощности радиаторов отопления следует напомнить, что тепловая мощность радиатора – это компенсация тепловых потерь помещения.

Итак, в идеале расчет имеет простейший вид: На каждые 10 кв. м. обогреваемой площади необходимо 1 кВт теплоотдачи радиатора отопления. Однако, разные помещения по разному утеплены и имеют разные теплопотери, поэтому как и в случае с котла необходимо использовать коэффициенты.

В том случае, когда дом хорошо утеплен обычно используют коэффициент 1,15. То есть мощность радиаторов отопления должна быть выше идеальных (10 м.кв. — 1 кВт) на 15%.

Тут стоит уточнить: существует три режима систем отопления помещений. Низкотемпературный (температура теплоносителя в радиаторах отопления 45 — 55 градусов), Среднетемпературный (температура теплоносителя в радиаторах отопления 55 — 70 градусов) и Высокотемпературный (температура теплоносителя в радиаторах отопления 70 — 90 градусов).

Все дальнейшие расчеты необходимо осуществлять четко понимая на кокой режим будет рассчитана ваша система отопления. Для регулировки температуры в контурах отопления используются различные методы, сейчас не об этом, но если вам интересно то подробнее можно прочитать .

Перейдем к радиаторам. Для корректного расчета тепловой мощности системы отопления нам необходимо несколько параметров указанных в технических паспортах радиаторов. Первый параметр это мощность в киловаттах. Некоторые производители указывают мощность в виде протока теплоносителя в литрах. (для справки 1 л. — 1 кВт). Второй параметр это расчетный перепад температуры — 90/70 или 55/45. Это значит следующее: Радиатор отопления выдает заявленную производителем мощность при охлаждении в нем теплоносителя с 90 до 70 градусов. Для простоты восприятия скажу, что для того, что бы выбранный радиатор отопления выдавал приблизительно заявленную мощность средняя температура в системе отопления вашего дома должна быть 80 градусов. Если температура теплоносителя будет ниже, то необходимой теплоотдачи не будет. Однако следует отметить, что маркировка радиатора отопления 90/70 совсем не означает, что он используется только в высокотемпературных системах отопления, его можно использовать в любых, необходимо просто пересчитать ту мощность, которую он выдаст.

Как это сделать: мощность теплоотдачи радиатора отопления рассчитывается по формуле:

Q =K x A x ΔT

Q — мощность радиатора (Вт)

K — коэффициент теплоотдачи (Вт/м.кв С)

A — площадь теплопередающей поверхности в м. кв.

ΔT — температурный напор (если показатель 90/70 то ΔT — 80, если 70/50 то ΔT — 60 и т. д. среднее арифметическое )

Как пользоваться формулой:

Q — мощность радиатора и ΔT — температурный напор указаны в паспорте радиатора. Имея эти два показателя мы вычисляем оставшиеся неизвестные K и А. Причем, для дальнейших расчетов нужны они будут только в виде единого показателя, рассчитывать теплоотдающую площадь радиатора как и его коэффициент теплоотдачи в отдельности сейчас совершенно не за чем. Далее, имея необходимые составляющие формулы можно легко вычислить мощность радиатора при разных температурных системах отопления.

Пример:

Имеем комнату площадью 20 кв. м., плохо утепленного дома. Рассчитываем на то, что температура теплоносителя будет приблизительно 50 градусов (как в доброй половине квартир наших домов ).

Для справки — большинство производителей указывают в техпаспортах радиаторов отопления температурный напор равный (90/70), так что пересчитывать мощность радиаторов приходится часто.

1. 20 кв.м. — 2 кВт х (коэффициент 1.3) = 2.6 кВт (2600 Вт) Необходимых для обогрева комнаты.

2. Выбираем понравившийся вам внешне радиатор отопления. Данные радиатора Мощность (Q) = 1940 Вт. Температурный напор ΔT (90/70) = 80.

3. Подставляем в формулу:

K x A = 1940 / 80

Имеем: 24.25 х 80 = 1940

4. Подставляем 50 градусов вместо 80

24.25 х 50 = 1212,5

5. И понимаем, что для обогрева площади в 20 кв. м. необходимо чуть больше двух таких радиаторов отопления.

1212,5 Вт. + 1212,5 Вт. = 2425 Вт. при необходимых 2600 Вт.

6. Идем подбирать другие радиаторы.

Поправки на варианты подключения радиаторов.

От метода подключения радиаторов отопления то же завит их теплоотдача. Ниже приведена таблица коэффициентов, которые следует учитывать при проектировании системы отопления. Не лишне будет напомнить, что направление движения теплоносителя в данном случае имеет огромную роль. Особенно это будет полезно тем, кто монтирует систему отопления в доме самостоятельно, профи в этом редко ошибаются.

Справка: Некоторые модели современных радиаторов при том, что внешне имеют нижнее подключение (так называемые «бинокли») на самом деле используют схему подачи теплоносителя сверху вниз посредством внутренних коммутационных каналов.

Секционных, наборных радиаторов с таким внутренним перенаправлением потока теплоносителя — не бывает.

Поправки на размещение радиаторов.

От того в каком месте и как размещен радиатор отопления то же зависит его теплоотдача. Как правило радиатор размещают под оконными проемами. В идеале ширина самого радиатора должна соответствовать ширине окна. Делается это для того, что бы создать тепловую завесу перед источником охлаждения и увеличить конвекцию воздуха в помещении. (Радиатор размещенный под окном прогреет комнату намного быстрее, чем если бы он был размещен в любом другом месте.)

Ниже представлена таблица коэффициентов для внесения поправки в расчеты необходимой тепловой мощности радиаторов отопления.


Пример:

Если к нашему предыдущему примеру (представим себе, что мы подобрали радиаторы отопления под необходимую мощность 2.6 кВт) добавить вводные о том, что подключение к радиаторам было выполнено только снизу, а сами они утоплены под подоконник, то имеем следующие поправки.

2.6 кВт х 0.88 х 1.05 = 2.40 кВт

Вывод: из за нерационального подключения теряем 200 Вт тепловой мощности, а значит необходимо снова возвращаться и искать радиаторы помощнее.

Благодаря этим не хитрым методам вы легко сможете просчитать необходимую тепловую мощность радиаторов в систему отопления вашего дома.