Воронеж ГОРОД

Как согреть дом: вычисляем, сколько радиаторов отопления нужно установить в комнатах

Как согреть дом: вычисляем, сколько радиаторов отопления нужно установить в комнатах

Источник: tv-gubernia.ru
Зима в этом году выдалась беспрецедентно теплой. Но она еще не кончилась. К тому же в связи с последними повышениями платы за отопление всегда полезно знать, сколько радиаторов нужно, чтобы эффективно, а главное – экономично обогреть квартиру или дом. Сегодня выясним, как грамотно установить батареи в доме. Сколько радиаторов отопления нужно иметь в доме Рассчитывая достаточное количество радиаторов для комнат в доме, важно заранее определиться с параметрами этих приборов. Следует учитывать ряд критериев:  тепловая мощность (теплоотдача) радиатора, указанная в его техническом паспорте;  материал, из которого изготовлены радиаторы (сталь, чугун, алюминий, медь, камень либо биметаллы);  форма (комплекс стандартных секций разного размера, единая панель либо индивидуальная конструкция);  тип подключения радиатора и варианты его обвязки. Выясняем тепловую мощность Первым делом, выбирая радиаторы, надо выяснить их теплоотдачу (в ваттах – Вт), то есть объём тепла, выбрасываемый в воздух элементом отопления за конкретное время при нужной температуре теплоносителя (как правило, это горячая вода). Наиболее производительными (по соотношению веса или занятого объема с мощностью) считаются алюминиевые радиаторы, следом, соответственно, идут биметаллические, стальные и чугунные. Но лучше всего сравнивать теплоотдачу примерно равных по длине и толщине радиаторов. Сравниваем материал и форму Стальные радиаторы, как правило, представляют собой цельные панельные конструкции без секций – с разным количеством пластин и «рёбер». Исходя из этого признака, радиаторы получают номера: тип 20 – две пластины без оребрения, тип 22 – две пластины и два оребрения, тип 30 — три пластины и т.д. Чугунные радиаторы – секционные, смотрятся внушительно, но малоэффективны при использовании маломощного теплоносителя; для повышения КПД нужно максимально увеличивать количество секций. Алюминиевые радиаторы тоже состоят из секций, довольно мощны, имеют хорошую теплоотдачу; если вода в батареях – хорошего качества, то отопление может стать вполне экономичным. Биметаллические радиаторы: их секции – многослойная конструкция, либо имеющая внутреннюю вертикальную стальную трубку, либо представляющая собой стальной коллектор, соединенный трубками из такой же стали; внешняя оболочка радиатора – алюминиевая, она отдаёт тепло по максимуму. Подключение к отопительной системе Важный фактор – как именно радиатор подключается к системе отопления. Если трубы подачи и отвода находятся с его разных сторон, то это может увеличить теплоотдачу прибора. В случае, если теплоноситель вводится сверху, а отводится снизу, то теплоотдача снижается незначительно. А вот если он поступает снизу, а отводится через трубу сверху радиатора, то теплоотдача снижается до 20% и более. Оптимальным типом подключения специалисты считают диагональный способ: теплоноситель подаётся с одной стороны сверху, а отводится с противоположной стороны снизу. Сколько радиаторов нужно для каждой комнаты Подсчёт количества нужных для помещения радиаторов можно провести тремя способами, в зависимости от выбранного критерия 1. По количеству окон Это самый простой способ: сколько окон – столько и радиаторов. Ставим их под каждое окно. Длина батареи при этом должна быть не меньше 50–70% от длины оконного проема, под которым установлен прибор. Но надо иметь в виду, что у такого способа есть недостатки: остается неясным, какой мощности должны быть панельные радиаторы; непонятно, сколько приборов и какой мощности устанавливать в помещениях без окон (ванная или гардеробная комната и т.д.). ВАЖНО! Если в комнате нет окон, то радиатор нужно обязательно установить на наружной стене. 2. По объему комнаты Для расчёта используют нормы мощности отопления: 41 Вт на 1 куб. метр для панельного дома и 34 Вт на 1 куб. метр – для кирпичного. Предварительно вычисляется объем каждой комнаты (перемножаются её длина, ширина и высота). Затем полученное число надо умножить на норму мощности вашего дома, а потом – разделить полученное на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора (указана в техпаспорте). Итоговое значение и есть число секций радиатора. Лучше всего прибор взять с запасом, примерно на 20%, особенно если система отопления или индивидуальная котельная работают со сбоями. 3. По площади комнаты Перемножаем длину и ширину комнаты. Затем продолжаем расчёт, используя условную норму: на обогрев 1 кв. м нужно 100 Вт тепловой мощности. На практике требуется мощность 50–60 Вт, но с поправкой на все возможные негативные факторы (например, возможные перебои в работе системы отопления), лучше взять подстраховаться. ВАЖНО! Если потолки в доме выше 3 м, то количество радиаторов стоит рассчитывать по объему комнаты (способ №2). Выясняем коэффициенты теплопотерь для каждой комнаты При расчётах важно учесть тепловые потери, которые показывают количество энергии, бесполезно уходящей из помещения. Разумеется, суммарная мощность радиаторов в комнате должна быть выше общего значения тепловых потерь. В этой нелёгкой арифметической работе вам поможет система коэффициентов теплопотерь. Для начала определим значения каждого из девяти коэффициентов. K1 – коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:   для окон с обычным двойным остеклением: 1.27;  для окон с двойным стеклопакетом: 1.0; для окон с тройным стеклопакетом: 0.85.   K2 – коэффициент теплоизоляции стен:  низкая степень теплоизоляции: 1.27;  хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя): 1.0;  высокая степень теплоизоляции (кладка в два кирпича со слоем утеплителя: 0.85. K3 – соотношение площади окон и пола в помещении:  50%: 1.2; 40%: 1.1; 30%: 1.0; 20%: 0.9; 10%: 0.8. K4 – коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:  для -35°C: 1.5; для -25°C: 1.3;  для -20°C: 1.1;  для -15°C: 0.9;  для -10°C: 0.7. K5 – потребность в тепле, исходя из количества наружных стен:  одна стена: 1.1; две стены: 1.2; три стены: 1.3; четыре стены: 1.4. K6 – поправка на помещение, расположенное выше:   холодный чердак: 1.0; отапливаемый чердак: 0.9; отапливаемое жилое помещение: 0.8. K7 – учёт высоты потолков: 2.5 м: 1.0; 3.0 м: 1.05; 3.5 м: 1.1; 4.0 м: 1.15;  4.5 м: 1.2. К8 – тип подключения радиатора:  диагональное подключение (ввод сверху, отвод снизу): 1.0; одностороннее подключение (ввод сверху, отвод снизу): 1.03; двустороннее подключение (ввод и отвод снизу): 1.13; диагональное подключение (ввод снизу, отвод сверху): 1.25; одностороннее подключение (ввод снизу, отвод сверху): 1.28; двустороннее подключение (ввод и отвод снизу): 1.28. К9 – степень открытости радиатора: радиатор расположен открыто на стене и не прикрыт подоконником: 0.9; радиатор сверху прикрыт подоконником или полкой: 1.0; радиатор сверху прикрыт горизонтальным выступом стеновой ниши: 1.07; радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично декоративным экраном: 1.12; радиатор полностью прикрыт декоративным экраном: 1.2. Теперь нужно умножить норму отопления на площадь комнаты (без учета площади окон), а затем полученное значение последовательно перемножить на все 9 коэффициентов теплопотерь. Итоговое число осталось разделить на теплоотдачу одной секции или панельного радиатора. В итоге у вас получится количество секций (панельных радиаторов), которые нужно установить в комнате. ВАЖНО! Если радиатор панельный, то после того, как определена его мощность, нужно подобрать его размер (исходя из ограничений длины радиатора) и его тип.