Výpočet počtu sekcí topných těles

Správný výpočet úseků topných těles je poměrně důležitým úkolem pro každého majitele domu. Pokud se použije nedostatečný počet sekcí, místnost se během zimní zimy nezahřeje a nákup a provoz příliš velkých radiátorů bude znamenat nepřiměřeně vysoké náklady na vytápění.
Pro standardní pokoje můžete použít nejjednodušší výpočty, ale někdy je nutné vzít v úvahu různé nuance, abyste získali co nejpřesnější výsledek.
Obsah
Obecné pokyny a požadavky na výpočet
- Rozměry vytápěné místnosti;
- Druh baterie, materiál její výroby;
- Výkon každé sekce nebo plné baterie v závislosti na jejím typu;
- Maximální přípustný počet sekcí vybraný model radiátoru;
Podle materiálu výroby se radiátory dělí takto:
- Ocel. Tyto radiátory mají tenké stěny a velmi elegantní design, ale nejsou oblíbené kvůli četným nedostatkům. Mezi ně patří nízká tepelná kapacita, rychlé zahřívání a chlazení. Když se v kloubech vyskytnou šoky vody, často dochází k úniku a levné modely rychle rezaví a nepracují dlouho. Obvykle jsou tuhé, nejsou rozděleny do sekcí, energie ocelových baterií je uvedena v pasu.
- Litinové radiátory jsou všem známé od dětství, jedná se o tradiční materiál, ze kterého jsou vyrobeny s dlouhou životností a mají vynikající technické vlastnosti baterie. Každá část litinového akordeonu sovětské éry vytvořila přenos tepla 160 W. Jedná se o prefabrikovanou strukturu, počet sekcí je neomezený. Může být moderní i vintage design. Litina dokonale udržuje teplo, nepodléhá korozi, abrazivnímu opotřebení, kompatibilní s jakýmikoli chladicími látkami.
- Hliníkové baterie jsou lehké, moderní, mají vysoký odvod tepla, díky jejich výhodám získávají mezi kupujícími stále větší oblibu. Rozptyl tepla v jedné sekci dosahuje 200 wattů, jsou vyráběny pevnými vzory. Z minusů lze pozorovat korozi kyslíkem, ale tento problém je vyřešen anodickou oxidací kovu.
- Bimetalové radiátory se skládají z vnitřních kolektorů a externího výměníku tepla. Vnitřní část je vyrobena z oceli a vnější část je vyrobena z hliníku. Vysoké rychlosti přenosu tepla až do 200 W jsou kombinovány s vynikající odolností proti opotřebení. Relativní minus těchto baterií je ve srovnání s jinými typy vysoká.
Jak vypočítat počet sekcí topných těles pro místnost
Existuje několik způsobů, jak provádět výpočty, z nichž každý používá určité parametry.
Podle oblasti
Je možné provést předběžný výpočet se zaměřením na oblast místnosti, pro kterou se radiátory kupují. Jedná se o velmi jednoduchý výpočet, který je vhodný pro místnosti s nízkými stropy (2,40–2,60 m). Podle stavebních předpisů bude vytápění vyžadovat 100 wattů tepelné energie na metr čtvereční prostoru.
Vypočítáme množství tepla, které bude potřeba pro celou místnost. K tomu vynásobte plochu 100 W, tj. Pro místnost o rozloze 20 metrů čtverečních. m odhadovaný tepelný výkon bude 2 000 W (20 m 2 * 100 W) nebo 2 kW.
Tento výsledek musí být vydělen přenosem tepla jedné části určené výrobcem. Například, pokud je 170 W, pak v našem případě bude požadovaný počet sekcí radiátoru: 2 000 W / 170 W = 11,76, tj. 12, protože výsledek by měl být zaokrouhlen na nejbližší celé číslo. Zaokrouhlení se obvykle provádí ve směru zvýšení, avšak u místností, kde jsou tepelné ztráty podprůměrné, například u kuchyně, můžete zaokrouhlit dolů.
Nezapomeňte zvážit možné tepelné ztráty v závislosti na konkrétní situaci. Pokoj s balkonem nebo v rohu budovy samozřejmě ztrácí teplo rychleji. V tomto případě byste měli zvýšit hodnotu vypočtené tepelné kapacity místnosti o 20%. Výpočty by se měly zvýšit asi o 15–20%, pokud se plánuje skrýt radiátory za obrazovkou nebo je namontovat do výklenku.
Abychom vám usnadnili čtení online, vytvořili jsme pro vás tuto kalkulačku:
Pole jsou vyplněna nesprávně. Pro výpočet počtu sekcí prosím vyplňte všechna pole správně
Podle objemu
Přesnější údaje lze získat výpočtem úseků topných těles s přihlédnutím k výšce stropu, tj. Podle objemu místnosti. Princip je zde stejný jako v předchozím případě. Nejprve se vypočítá celková potřeba tepla, poté se vypočítá počet sekcí radiátoru.
Podle doporučení SNIP je pro vytápění každého kubického metru obytného prostoru v panelovém domě zapotřebí 41 W tepelné energie. Vynásobením plochy místnosti výškou stropu získáme celkový objem, který vynásobíme touto standardní hodnotou. U bytů s moderními dvojskly a vnější izolací bude zapotřebí méně tepla, pouze 34 W na metr krychlový.
Například vypočítáme potřebné množství tepla pro místnost 20 metrů čtverečních. m s výškou stropu 3 metry. Objem místnosti bude 60 metrů krychlových. m (20 m2. * 3 m). Vypočítaný tepelný výkon v tomto případě bude 2 460 W (60 kubických metrů * 41 W).
A jak vypočítat počet radiátorů? Za tímto účelem je nutné rozdělit data získaná přenosem tepla do jedné části uvedené výrobcem. Pokud vezmeme, jako v předchozím příkladu, 170 W, pak do místnosti budete potřebovat: 2 460 W / 170 W = 14,47, tj. 15 sekcí radiátoru.
Výrobci se snaží indikovat nadměrné ukazatele přenosu tepla svých výrobků za předpokladu, že teplota chladicí kapaliny v systému bude maximální. Ve skutečných podmínkách je tento požadavek zřídka dodržován, proto byste se měli zaměřit na minimální ukazatele přenosu tepla v jedné sekci, které se odrážejí v pasu produktu. Díky tomu budou výpočty realističtější a přesnější.
Pokud je místnost nestandardní
Bohužel ne každý byt lze považovat za standardní.To platí ještě více pro soukromé obytné budovy. Jak provádět výpočty s ohledem na jednotlivé provozní podmínky? K tomu budete muset zvážit mnoho různých faktorů.

Při výpočtu počtu topných sekcí je nutné brát v úvahu výšku stropu, počet a velikost oken, přítomnost izolace na zdi atd.
Zvláštností této metody je to, že při výpočtu požadovaného množství tepla se používá řada koeficientů, které zohledňují vlastnosti konkrétní místnosti, což může ovlivnit její schopnost ukládat nebo uvolňovat tepelnou energii.
Vzorec pro výpočty je následující:
CT = 100 W / sq. m * P * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7kde
CT - množství tepla potřebné pro konkrétní místnost;
P - plocha místnosti, sq. m;
K1 - koeficient zohledňující zasklení okenních otvorů:
- pro okna s běžným dvojitým zasklením - 1,27;
- pro okna s dvojitým zasklením - 1,0;
- pro okna s trojskly s dvojitým zasklením - 0,85.
K2 - koeficient tepelné izolace stěn:
- nízký stupeň tepelné izolace - 1,27;
- dobrá tepelná izolace (položení do dvou cihel nebo vrstva izolace) - 1,0;
- vysoký stupeň tepelné izolace - 0,85.
K3 - poměr plochy oken a podlahy v místnosti:
- 50% — 1,2;
- 40% — 1,1;
- 30% — 1,0;
- 20% — 0,9;
- 10% — 0,8.
K4 - koeficient umožňující zohlednit průměrnou teplotu vzduchu v nejchladnějším týdnu roku:
- pro -35 stupňů - 1,5;
- pro -25 stupňů - 1,3;
- pro -20 stupňů - 1,1;
- pro -15 stupňů - 0,9;
- pro -10 stupňů - 0,7.
K5 - upravuje potřebu tepla s ohledem na počet vnějších stěn:
- jedna zeď - 1,1;
- dvě stěny - 1,2;
- tři stěny - 1,3;
- čtyři stěny - 1.4.
K6 - zohlednění výše uvedeného typu místnosti:
- studená půda - 1,0;
- vyhřívaná půda - 0,9;
- vytápěný obytný prostor - 0.8
K7 - koeficient zohledňující výšku stropů:
- při 2,5 m - 1,0;
- při 3,0 m - 1,05;
- při 3,5 m - 1,1;
- při 4,0 m - 1,15;
- při 4,5 m - 1,2.
Zbývá rozdělit výsledek hodnotou přenosu tepla jedné části radiátoru a zaokrouhlit výsledek na celé číslo.
Při instalaci nových topných těles se můžete zaměřit na účinnost starého topného systému. Pokud vám její práce vyhovovala, znamená to, že přenos tepla byl optimální - tato data by měla být založena na výpočtech. Nejprve je nutné na webu najít hodnotu tepelné účinnosti jedné části radiátoru, kterou je třeba vyměnit. Vynásobením zjištěné hodnoty počtem článků, z nichž se skládala použitá baterie, získáme údaje o množství tepelné energie, které stačilo pro pohodlný pobyt. Stačí rozdělit výsledek získaný přenosem tepla v nové sekci (tato informace je uvedena v technickém pasu produktu) a dostanete přesné informace o tom, kolik článků bude potřeba k instalaci chladiče se stejnými ukazateli tepelné účinnosti. Pokud by dříve vytápění nemohlo vyrovnat se s vytápěním místnosti, nebo naopak, bylo nutné otevřít okna kvůli stálému teplu, pak je přenos tepla nového radiátoru upraven přidáním nebo snížením počtu sekcí.
Například dříve jste měli obyčejnou litinovou baterii MC-140 s 8 sekcemi, která byla s jejím teplem potěšena, ale nevyhovovala estetické stránce. Poctou módě jste se rozhodli ji nahradit značkovým bimetalickým radiátorem sestaveným ze samostatných sekcí s přenosem tepla po 200 W. Výkon na typovém štítku spotřebiče s vyhořelým teplem je 160 W, avšak v průběhu času se na jeho stěnách objevily usazeniny, které snižují přenos tepla o 10-15%. Skutečný přenos tepla jedné části starého radiátoru je tedy asi 140 wattů a jeho celkový tepelný výkon je 140 * 8 = 1120 wattů. Vydělte toto číslo přenosem tepla jednoho bimetalického článku a získejte počet sekcí nového radiátoru: 1120/200 = 5,6 ks.Jak sami vidíte, k tomu, aby systém mohl přestoupit teplo na stejné úrovni, postačí bimetalický radiátor o šesti sekcích.
Jak zvážit efektivní sílu
Při určování parametrů topného systému nebo jeho jednotlivého okruhu by neměl být jeden z nejdůležitějších parametrů, jmenovitě tepelný tlak, diskontován. Často se stává, že výpočty jsou prováděny správně a kotel se ohřívá dobře, ale nějak nepřispívá k teplu v domě. Jedním z důvodů snížení tepelné účinnosti může být teplotní režim chladicí kapaliny. Jde o to, že většina výrobců uvádí hodnotu výkonu pro tlak 60 ° C, k čemuž dochází ve vysokoteplotních systémech s teplotou chladicí kapaliny 80-90 ° C. V praxi se často ukáže, že teplota v topných okruzích je v rozmezí 40-70 ° C, což znamená, že teplota stoupá nad 30-50 ° C. Z tohoto důvodu by měly být hodnoty přenosu tepla získané v předchozích oddílech vynásobeny skutečným tlakem a výsledné číslo by pak mělo být vyděleno hodnotou uvedenou výrobcem v datovém listu. Samozřejmě bude číslo získané v důsledku těchto výpočtů nižší než číslo získané výpočtem za použití výše uvedených vzorců.
Zbývá vypočítat skutečnou teplotu. Najdete ji v tabulkách na rozlehlé síti, nebo si ji můžete spočítat pomocí vzorce ΔT = ½ x (Tn + Tk) - Tv). V tom je Tn počáteční teplota vody na vstupu do baterie, Tk je konečná teplota vody na výstupu z radiátoru a Tv je teplota vnějšího prostředí. Pokud v tomto vzorci nahradíme hodnoty Тн = 90 ° С (výše uvedený vysokoteplotní topný systém), Тк = 70 ° С a Тв = 20 ° С (pokojová teplota), pak je snadné pochopit, proč se výrobce přesně zaměřuje na tuto hodnotu teplotní hlavy . Nahrazením těchto čísel ve vzorci pro ΔT dostaneme „standardní“ hodnotu 60 ° C.
Vzhledem k pasu, ale ke skutečnému výkonu tepelného zařízení je možné vypočítat systémové parametry s přípustnou chybou. Zbývá pouze upravit 10-15% v případě neobvykle nízkých teplot a zajistit možnost ručního nebo automatického nastavení v návrhu topného systému. V prvním případě odborníci doporučují umístit kulové ventily na obtok a přívod chladicí kapaliny do radiátoru a ve druhém nainstalovat termostatické hlavice na radiátory. Umožní vám nastavit nejpohodlnější teplotu v každé místnosti bez uvolnění tepla do ulice.
Jak upravit výsledky výpočtu
Při výpočtu počtu sekcí je třeba vzít v úvahu tepelné ztráty. V domě může teplo v poměrně velkém množství přes zdi a sousedství, podlaha a suterén, okna, střecha, přirozený větrací systém.
A můžete ušetřit, pokud zateplíte svahy oken a dveří nebo lodžii odstraněním 1-2 sekcí, vyhřívaných kolejniček na ručníky a sporáku v kuchyni vám také umožní odstranit jednu část radiátoru. Použitím krbu a podlahového vytápění bude správná izolace stěn a podlah minimalizovat tepelné ztráty a také zmenší velikost baterie.
Počet sekcí se může lišit v závislosti na provozním režimu topného systému, jakož i na umístění baterií a připojení systému k topnému okruhu.
V soukromých domech se používá autonomní vytápění, tento systém je účinnější než centralizovaný, který se používá v bytových domech.
Způsob připojení radiátorů také ovlivňuje výkon přenosu tepla. Diagonální metoda, když je voda dodávána shora, je považována za nejúspornější a boční spojení způsobuje ztrátu 22%.
U systémů s jedním potrubím je konečný výsledek rovněž korigován.Pokud dvourrubkové radiátory přijmou chladivo o stejné teplotě, pak jedno trubkový systém pracuje odlišně a každá následující sekce přijímá chlazenou vodu. V tomto případě nejprve proveďte výpočet pro dvou trubkový systém as horní částí zvětšete počet sekcí s ohledem na tepelné ztráty.
Výpočtové schéma pro jedno trubkové topné zařízení je uvedeno níže.
Pokud máme na vstupu 15 kW, pak na výstupu zůstává 12 kW, což znamená, že dojde ke ztrátě 3 kW.
U místnosti se šesti bateriemi budou ztráty průměrně asi 20%, což vytvoří potřebu přidat do baterie dvě sekce. Poslední baterie v tomto výpočtu by měla mít obrovskou velikost, k vyřešení problému se k regulaci přenosu tepla používá instalace uzavíracích ventilů a připojení přes bypass.
Někteří výrobci nabízejí jednodušší způsob, jak získat odpověď. Na jejich stránkách najdete praktickou kalkulačku speciálně navrženou pro tyto výpočty. Chcete-li program používat, musíte do příslušných polí zadat potřebné hodnoty, po kterých se zobrazí přesný výsledek. Nebo můžete použít speciální program.
Takový výpočet počtu radiátorů topení zahrnuje téměř všechny nuance a je založen na poměrně přesném stanovení potřeby tepla v místnosti.
Úpravy vám umožní ušetřit na nákupu dalších sekcí a platit účty za topení, zajistit mnoho let ekonomický a efektivní provoz topného systému a také vám umožní vytvořit pohodlnou a útulnou atmosféru tepla v domě nebo bytě.
Materiál byl aktualizován 02/05/2019
5 komentářů