Расчет мощности системы отопления: котлов, радиаторов, насосов, батарей

Расчет системы отопления

Владельцу отопительной сети бывает трудно найти вразумительный ответ, как сделать расчет домашнего отопления. Это происходит одновременно из-за большой сложности самого расчета, как такового, и вследствие предельной простоты получения искомых результатов, о чем обычно специалисты не любят распространяться, считая, что и так все понятно.

По большому счету сам процесс расчета нас интересовать не должен. Нам важно как-то получить правильный ответ на имеющиеся вопросы о мощностях, диаметрах, количествах… Какое оборудование применить? Ошибки здесь быть не должно, иначе произойдет двойная или тройная переплата. Как же правильно рассчитать систему отопления частного дома?

Почему большая сложность

Расчет системы отопления с допустимыми погрешностями под силу разве что лицензированной организации. Ряд параметров в бытовых условиях просто не определимы.

  • Сколько энергии теряется из-за обдува ветром? — а когда подрастет дерево рядом?
  • Сколько солнце загоняет энергии в окна? — а сколько будет, если окна не помыть полгода?
  • Сколько тепла уходит с вентиляцией? — а после образования щели под дверью из-за отсутствия замены уплотнителя?
  • Какая реальная влажность пенопласта на чердаке? — а зачем она нужна, после того как его подъедят мыши….

Во всех вопросах показана существующая динамика изменения теплопотерь с течением времени у любого дома. Зачем же тогда точность на сегодня? Но даже на текущий момент, нельзя в бытовых условиях высчитать точно параметры системы отопления исходя из теплопотерь.
Гидравлический расчет тоже сложный.

Как определить теплопотери

Известна некая формула, согласно которой теплопотери напрямую зависят от отапливаемой площади. При высоте потолка до 2,6 метра в самый холодный месяц в «нормальном» доме теряем 1 кВт с 10 м кв. Мощность отопления должна это перекрыть.

Реальные теплопотери частных домов чаще находятся в пределах от 0,5 кВт/10 м кв. до 2,0 кВт/10 м кв. Этот показатель характеризует энергосберегающие качества дома в первую очередь. И меньше зависит от климата, хоть его влияние остается значительным.

Какие удельные теплопотери будут у дома, кВт/10 м кв.?

  • 0,5 – энергосберегающий дом
  • 0,8 – утепленный
  • 1,0 – утепленный «более-менее»
  • 1,3 – слабая теплоизоляция
  • 1,5 – без утепления
  • 2,0 – холодные тонкие материалы, имеются сквозняки.

Общие теплопотери для дома можно узнать умножив приведенное значение на отапливаемую площадь, м. Но это все нас интересует для определения мощности теплогенератора.

Расчет мощности котла

Недопустимо принимать мощность котла исходя из теплопотерь больше чем 100 Вт/м кв. Это значит отапливать (засорять) природу. Теплосберегающий дом (50 вт/м кв.) делается, как правило, по проекту, в котором расчет системы отопопления произведен. Для других домов принимается 1кВт/10 м кв., и не больше.

Если дом не соответствует названию «утепленный», особенно для умеренного и холодного климата, значит он должен быть приведен в такое состояние, после чего уже подбирается отопление по тому же расчету – 100 Вт на метр квадратный.

Расчет мощности котла выполняется по следующей формуле – теплопетери умножить на 1,2,
где 1,2 – резерв мощности, обычно используемый для нагрева бытовой воды.
Для дома 100 м кв. – 12 кВт или чуть больше.

Расчеты показывают, что для не автоматизированного котла резерв может быть и 2,0, тогда топить нужно аккуратно (без закипания), но можно быстрее разогревать дом при наличии и мощного циркуляционного насоса. А если в схеме имеется теплоаккумулятор то и 3,0 – допустимые реалии по теплогенерации. Но не окажутся ли они неподъемными по цене? Об окупаемости оборудования речь уже не идет, только об удобстве пользования…

Послушаем эксперта, он расскажет, как лучше подобрать котел на твердом топливе для дома, и какую мощность принять…

При выборе твердотопливного котла

  • Стоит рассматривать только твердотопливные котлы классической конструкции, как надежные, простые и дешевые и лишенные недостатков бочкообразных устройств под названием «длительного горения» …В обычном твердотопливном котле верхняя загрузочная камера всегда даст немного дыма в помещение. Более предпочтительны котлы с фронтальной камерой загрузки, особенно, если они установлены в жилом доме.
  • Чугунные котлы требуют защиту от холодной обратки, боятся залпового вброса холодной воды, например, при включении электричества. Качественную схему нужно предусмотреть заранее.
  • Защита от холодной обратки также желательна для любого вида котла, чтобы не образовывался агрессивный конденсат на теплообменнике, при его температуре ниже 60 град.
  • Твердотопливный котел желательно брать повышенной мощности, например, двухратной мощности от требуемой. Тогда не нужно будет постоянно стоять у маломощного котла и подбрасывать дрова, чтобы он развил нужную мощность. Процесс при не интенсивном горении будет на порядок комфортнее…
  • Желательно приобретать котел с подачей вторичного воздуха, для дожига СО при неинтенсивном горении. Повышаем КПД и комфортность топки.

Распределение мощности по дому

Генерируемая котлом мощность должна равномерно разойтись по всему дому, не оставить холодных зон. Равномерный прогрев здания будет обеспечен, если мощность установленных радиаторов в каждой комнате будет компенсировать ее теплопотери.

Суммарная мощность всех радиаторов должна быть немного большей чем у котла. В дальнейшем мы будем исходить из следующих расчетов.

Во внутренних комнатах радиаторы не устанавливаются, возможен лишь теплый пол.

Чем длиннее наружные стены комнаты и чем больше в них площадь остекления, тем больше она теряет тепловой энергии. В комнате с одним окном к обычной формуле расчета теплопотерь по площади применяется поправочный коэффициент (приблизительно) 1,2.
С двумя окнами – 1,4, угловая с двумя окнами – 1,6, угловая с двумя окнами и длинными наружными стенами – 1,7, например.

Вычисление мощности и выбор параметров устанавливаемых радиаторов

Производители радиаторов указывают паспортную тепловую мощность своих изделий. Но мелко-неизвестные при этом завышают данные как хотят (чем мощнее – лучше купят), а крупные указывают значения для температуры теплоносителя 90 град и др., которые редко бывают в реальной отопительной сети.

Поэтому принято считать, что в среднем секция радиаторов (500 мм между патрубками вне зависимости от дизайна, материала) будет реально, без перегрева котла, отдавать тепловую мощность около 150 Вт.

Тогда обычный 10 секционный радиатор из магазина – принимается как 1,5 кВт. Угловая комната с двумя окнами площадью 20 м кв. должна терять энергии 3 кВт (2кВт умножить на коэффициент 1,5). Следовательно, под каждым окном в данной комнате нужно разместить
минимум по 10 секций радиатора – по 1,5 кВт.

Для полноценной системы отопления желательно не учитывать мощность теплого пола – радиаторы должны справиться сами. Но чаще удешевляют радиаторную сеть в 2 – 4 раза, — только лишь для доп. подогрева и создания тепловых завес. Как совмещать радиаторы с теплым полом

Читайте также:
Внешнее утепление стен пенопластом: как правильно производить монтаж

В чем особенность гидравлического расчета

Если котел уже подобран исходя из площади, то почему бы не подобрать подобным методом насос и трубы, тем более, что шаг градации их параметров намного больше, чем мощности у котлов. Грубый подбор в магазине ближайшего большего параметра не требует точнейших расчетов, если сеть типична и компактна и применяются стандартизированное оборудование – циркуляционные насосы, радиаторы и трубы для отопления.

Так для дома площадью 100 м кв. предстоит выбрать насос 25/40, и трубы 16 мм (внутренний диаметр) для группы радиаторов до 5 шт. и 12 мм для подключения 1 — 2 шт. радиаторов. Как бы мы не старались усовершенствовать свой гидравлический расчет, ничего другого выбрать не придется…
Для дома площадью 200 м кв. – соответственно насос 25/60 и трубы от котла 20 мм (внутренний д.) и далее по разветвлениям как указано выше….

Для совершенно не типичных большой протяженности сетей (котельная находится на большом расстоянии от дома) действительно лучше рассчитать гидравлическое сопротивление трубопровода, исходя из обеспечения доставки необходимого количества теплоносителем по мощности и подобрать особенный насос и трубы согласно расчета…

Подбор параметров насоса для отопления дома

Конкретнее о выборе насоса для котла в доме на основе тепловых гидравлических расчетов. Для обычных 3-х скоростных циркуляционных насосов, выбираются следующие их типоразмеры:

  • для площади до 120 м кв. – 25-40,
  • от 120 до 160 – 25-50,
  • от 160 до 240 – 25-60,
  • до 300 – 25-80.

Но для насосов под электронным управлением Grundfos рекомендует чуть увеличивать типоразмер, так как эти изделия умеют вращаться слишком медленно поэтому не будут излишними на малых площадях. Для линейки Grundfos Alpha рекомендованы производителем следующие параметры выбора насоса.

Вычисление параметров труб

Существуют таблицы по подбору диаметра труб, в зависимости от подключенной тепловой мощности. В таблице приведены количество тепловой энергии в ваттах, (под ним количество теплоносителя кг/мин), при условии:
— на подаче +80 град, на обратке +60 град, воздух +20 град.

Понятно, что через металлопластиковую трубу диаметром 12 мм (наружный 16 мм) при рекомендуемой скорости в 0,5 м/сек пройдет примерно 4,5 кВт. Т.е. мы можем подключить этим диаметром до 3 радиаторов, во всяком случае отводы на один радиатор будем делать только этим диаметром.

Далее трубой 16 мм (20 мм наружный), при той же скорости можем подключить радиаторы до 7,2 кВт – до 5 радиаторов без проблем…

20 мм (25 мм наружный) – почти 13 кВт – магистраль от котла для небольшого дома – или этаж до 150 м кв.

Следующий диаметр 26 мм (32 металлопластик наружный) – более 20 кВт применяется уже редко в главных магистралях. Устанавливают меньший диаметр, так как это участки трубопровода обычно короткие, скорость можно увеличивать, вплоть до возникновения шума в котельной, игнорируя небольшое повышение общего гидравлического сопротивления системы, как не значительное…

Выбор полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы для отопления более толстостенные. И стандартизация по ним идет по наружному диаметру. Минимальный наружный диаметр 20 мм. При этом внутренний у трубы PN25 (армированная стекловолокном, для отопления, макс. +90 град) будет приблизительно 13,2 мм.

В основном применяются диаметры наружные 20 и 25 мм, что грубо приравнивается по передаваемой мощности к металлопластику 16 и 20 мм (наружный) соответственно.

Полипропилен 32 м и 40 мм применяются реже на магистралях больших домов или в особых каких-то проектах (самотечное отопление, например).

  • Стандартные наружные диаметры полипропиленовых труб РN25 — 20, 25, 32, 40 мм.
  • Соответствующий внутренний диаметр — 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 мм

Таким образом на основании теплотехнического и гидравлического расчетов мы выбрали диаметры трубопроводов, в данном случае из полипропилена. Ранее мы рассчитали мощность котла для конкретного дома, мощность каждого радиатора в каждой комнате, и подобрали необходимые характеристики насоса твердотопливного котла для всего этого хозяйства, — т.е. создали полный расчет системы отопления дома.

Расчет отопления: как выяснить нужную тепловую мощность

Эффективность и экономичность работы сети системы обогрева зависит от верно подобранной мощности нагревательного котла, теплоотдачи радиаторов отопления и конфигурации трубопроводов, транспортирующих теплоноситель. Дабы не совершить ошибку в выборе климатического оборудования, нужно верно выполнить расчет потребления тепловой энергии на отопление.

В большинстве случаев это делают эксперты-теплотехники, но если вы строите дом своими руками, то произвести все вычисления окажет помощь инструкция, нижеприведенная.

Этапы проведения расчетов

Теплотехнический расчет отопительной сети для жилого помещения,здания коммерческого назначения либо производственного цеха производится в соответствии с СНиП(строительным нормам) 2.04.05-91, каковые носят название «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Ими закреплена методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, которой пользуются как личные застройщики при постройке собственных домов, так и работники ЖКХ при монтаже либо модернизации климатических систем многоквартирных домов.

В соответствии с вышеупомянутому документу, расчет тепловой энергии включает в себя пара этапов. Краткое описание каждого из них приведено в таблице.

При таком разбросе сконструированная вами система водяного отопления будет соответствовать требованиям норматива EN 442 «Тепловая мощность отопительных устройств».

Совет! С целью проведения всех расчетов возможно применять калькулятор. Но целесообразнее воспользоваться тем либо иным программным комплексом. Компьютерная программа разрешит более точно учесть все нужные факторы и сократит время, затрачиваемое на проектирование.

По окончании того как будет сделан расчет тепла,затрачиваемого на обогрев жилища, не забудьте вычислить количество затрат на приобретение выбранных теплоносителей. Быть может,цена будет через чур громадна, в связи с чем нужно будет искать альтернативные либо комбинированные методы обогрева собственного жилища.

Методика проведения теплового расчета

Нужные данные

Перед тем как производить расчет теплоэнергии на отопление,направляться собрать информацию о здании, в котором предстоит монтировать климатическую сеть.

  1. Проект будущего либо существующего дома. В нем в обязательном порядке должны быть проставлены геометрические размеры комнат, и наружные габариты постройки. Помимо этого, пригодятся размеры и количество оконных и дверных проемов.

  1. Климатические условия местности, где расположен дом. Вам необходимо уточнить длительность отопительного сезона, ориентацию дома по сторонам света, средние за сутки и среднемесячные температуры и другие подобные сведения.
  2. Материал и теплоизоляция стен. От них зависит, какое количество тепловой энергии будет рассеиваться непродуктивно через разные элементы здания.
  3. Конструкция и материалы пола и потолка. Указанные поверхности обычно являются обстоятельством сильных потерь тепла. В случае если это так, целесообразно провести утепление напольного покрытия и чердачного перекрытия, по окончании чего вычислить мощность системы отопления заново.
Читайте также:
Обогреватель Ballu: достоинства газовых и электрических инфракрасных моделей

Формула для вычисления тепловой мощности климатической сети

Для всех инженерных расчетов вам пригодится далеко не одна формула расчета отопления. Так как, как упоминалось в прошлых разделах, нужно установить множество серьёзных характеристик системы обогрева.

Обратите внимание! направляться весьма шепетильно производить расчет: отопление, как и водопровод либо канализация – достаточно сложные и дорогостоящие климатические сети. В случае если при проектировании были допущены ошибки, потребуется модернизация по ходу строительства. А цена таких мероприятий время от времени выливается в достаточно большую сумму.

Самым серьёзным параметром при расчете есть мощность котла отопления, поскольку именно он выступает центральным элементом климатической сети. Для этого употребляется следующая формула:

Мкотла = Tдома * 20%, где:

  • Тдома– потребность в тепловой энергии дома, где производится монтаж отопления
  • 20% — коэффициент, учитывающий непредвиденные события. К ним относятся падение давления в магистральной газовой сети, сильные морозы, неучтенные потери тепла при открывании дверей и окон, и другие факторы.

Определение потерь тепла

Дабы вычислить потребность дома в тепловой энергии необходимо знать количество потерь тепла, происходящих через стенки, пол и потолок. Для этого возможно воспользоваться таблицей, в которой указана теплопроводность разных материалов.

Наименование Толщина, см Коэффициент теплопроводности
Пенопласт 0,11 0,037
Стекловата 0,12 0,041
Минеральное волокно 0,13 0,044
Строганный брус 0,44 0,15
Газобетон 0,54 0,183
Пенобетон 0,62 0,21
Кирпич 0,79 0,27

Но, дабы верно выяснить потери тепла и вычислить мощность котла, знать коэффициент теплопроводности материалов будет не хватает.

Необходимо кроме этого включить в формулу расчета определенные поправки:

  1. Конструкция и материал применяемых стеклопакетов:
  • простые окна из дерева – 1,27,
  • металлопластиковые оконные блоки с двойным остеклением 1,
  • полимерные оконные рамы с тройным стеклопакетом 0,85.

  1. Площадь остекления дома. Тут все просто. Чем больше величина соотношения площади окон к площади пола, тем больше потери тепла здания. Для расчетов возможно взять следующие коэффициенты:
Соотношение окна/стенки Коэффициент поправки
0,1 0,8
0,15 0,9
0,2 1
0,25 1,1
0,3 1,2
0,35 1,3
0,4 1,4
0,5 1,5

  1. Средняя за сутки температура внешнего воздуха. Эту поправку также необходимо учитывать, поскольку при через чур низких значениях коэффициент потерь тепла через стенки и окна возрастает. Для расчетов принимаются следующие значения:
Температура Коэффициент поправки
до – 10 оС 0,7
– 10 оС 0,8
– 15 оС 0,9
– 20 оС 1
– 25 оС 1,1
– 30 оС 1,2
– 35 оС 1,3
  1. Количество наружных стен. В случае если помещение расположено в дома, то с наружным воздухом соприкасается лишь одна стенки – та, где находится окно. Но, угловые помещения либо комнаты в маленьких зданиях смогут иметь и две, и три, и четыре наружных стенки. В этом случае нужно учитывать следующие поправочные коэффициенты:
  • одна комната – 1,
  • две комнаты –1,2,
  • три комнаты – 1,22,
  • четыре комнаты – 1,33
  1. Количество этажей. Как и в прошлом случае, количество этажей и (либо) наличие чердака воздействует на теплопотери. В этом случае необходимо взять следующие значения для поправок:
  • наличие нескольких этажей – 0,82,
  • утепленная кровля либо чердачное перекрытие – 0,91,
  • неутепленный потолок – 1.

  1. Расстояние между стенами и потолком. Как мы знаем, громадная высота потолков увеличивает количество комнаты, исходя из этого на ее отопление нужно тратить большее количество тепла. Коэффициенты в этом случае используются следующие:
Высота Коэффициент поправки
2,5 метра 1
3 метра 1,05
3,5 метра 1,1
4 метра 1,15
4,5 метра 1,2

Дабы вычислить отопление, нужно перемножить все вышеперечисленные коэффициенты и выяснить Тдомапо следующей формуле:

Тдома = Пуд * Кнеспециализированный * S, где:

  • Пуд – удельные потери тепла (в большинстве случаев, 100 Ватт/м2)
  • Кнеспециализированный– неспециализированная поправка, полученная методом перемножения всех вышеперечисленных коэффициентов,
  • S –площадь домостроения.

Расчет тепловой мощности радиаторов

В качестве устройств, нагревающих воздушное пространство в комнатах, употребляются батареи отопления. Они складываются из нескольких секций. Их количество зависит от выбранного материала и определяется исходя из мощности одного элемента, измеряемого в Ваттах.

Приведем значения для самых популярных моделей радиаторов:

  • чугунные – 110 Ватт,
  • стальные – 85 Ватт,
  • алюминиевые – 175 Ватт,
  • биметаллические – 199 Ватт.

Это значение направляться поделить на 100, в следствии чего окажется площадь, обогреваемая одной секцией батареи.

Затем определяется нужное количество секций. Тут все просто. Необходимо площадь комнаты, где будет установлена батарея, поделить на мощность одного элемента радиатора.

Кроме этого необходимо учитывать поправки:

  • для угловой комнаты нужное количество секций целесообразно расширить на 2 либо 3,
  • если вы планируете закрыть радиатор декоративной панелью, кроме этого позаботьтесь о некотором повышении размера батареи,
  • в случае в то время, когда окно оборудовано широким подоконником, нужно вставить в него переточную вентиляционную решетку.

Обратите внимание! Подобный метод расчета может употребляться лишь в том случае, в то время, когда высота потолков в помещении стандартная – 2,7 метра. В любой другой ситуации должны использоваться дополнительные поправочные коэффициенты.

Вывод

Расчет тепловой мощности системы отопления – достаточно сложное мероприятие, которое, однако, возможно провести и самостоятельно, воспользовавшись предложенной вашему вниманию информацией. Но не забывайте, что также необходимо вычислить еще и другие параметры. Более детально смотрите в видео, размещенном в данной статье.

Как сделать расчет отопления частного дома – как рассчитать трубы, радиаторы, мощность котла

Когда говорят об уюте в доме, в первую очередь, обращают внимание на комфортную для проживания среду: оптимальную температуру воздуха, отсутствие сквозняков. Это так же важно, как порядок и спокойная психологическая атмосфера. Поэтому организация системы отопления и расчет обогрева дома волнуют владельцев жилья не меньше, а зачастую — больше, чем обустройство интерьера.

Для чего нужен расчёт

От вопроса, как правильно рассчитать систему отопления, зависит, насколько эффективно будет выполнять свою задачу её составляющие. Если взять котёл меньшей мощности, чем необходимо, он будет постоянно работать «на пределе», а в зимнюю стужу и вовсе не справится со своей функцией.

Установка котла и монтаж обогревательной магистрали обходится не дёшево. Любая переделка забирает немалые средства в семейном бюджете. Кроме того, именно от правильного расчёта зависит экономия энергоресурсов. Не важно, о каком виде топлива идёт речь — газе, электричестве, угле или солярке.

Теплоносителем чаще всего выступает обычная вода. Системы бывают открытого и закрытого типов. Если правильно подобрать оборудование и грамотно сделать расчет отопления частного дома, можно не беспокоиться за долговечность и качество системы обогрева.

Читайте также:
Воздух из вентиляции дует в квартиру, что делать

Выбор оптимального источника тепла — первый шаг для правильного расчёта

Чтобы знать, как рассчитать систему отопления для частного дома, нужно правильно выбрать источник тепла. Как правило, начинают с анализа доступных в регионе энергоресурсов с учётом климатических условий. Выбор обычно идёт в пользу наиболее дешёвого топлива. Популярными являются системы обогрева, работающие на природном газе, электричестве, угле или дизеле.

Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки:

  1. Котлы на природном газе. Считаются наиболее дешёвым вариантом обогрева, но к магистрали природного газа не всегда есть возможность подключиться. Газовые котлы отличают высокий КПД, автоматизация управления процессом работы, безопасность при соблюдении правил подключения к газовым сетям. Нужно понимать, что такое КПД котла, чтобы изначально сделать правильный выбор оборудования. Небольшое по размеру газовое оборудование имеет высокий уровень производительности. Цена на природный газ растёт, но все равно этот вид топлива остаётся наиболее экономичным.
  2. Электрокотлы. Компактные, не требуют громоздких дымоходов, со своей функцией справляются не хуже газовых, если не поводит электроподача. Не особо популярно из-за дороговизны электроэнергии. Поэтому расчет электрического отопления частного дома делают обязательно.
  3. Котлы на твёрдом топливе. Вновь востребованы в связи с развитием загородного частного строительства. Наряду с обычными котлами продаются агрегаты с возможностью автоматической загрузки топлива.
  4. Отопительное оборудование, работающее на солярке или отработанном масле. Часто используется для отопления в загородных коттеджах. Чтобы применять такое топливо, нужно соорудить для него резервуар. Не всех устраивает из-за резкого запаха дизеля, который стоит в котельной.

Совет. Когда нет возможности или не получается по каким-то причинам сделать расчёт отопления дома и монтаж системы, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Особенности работы котлов на разных видах топлива

Если нет возможности подключиться к газопроводу, выбирают между тремя вариантами топлива:

  • дизель;
  • уголь (или другое твёрдое топливо);
  • электрический генератор тепла.

В связи с тем, что электрообогрев обходится довольно дорого, в качестве основного источника тепла его используют крайне редко.

Котлы, работающие на дизеле легко перевести на газ в случае необходимости, если поставить другие горелки. Сегодня потребителям предлагается большой выбор газовых горелок различного типа.

Если использовать котлы на угле и пеллетах, есть смысл рассмотреть пиролизный тип, который позволяет сэкономить топливо за счёт камеры вторичного дожига. КПД у пиролизных агрегатов достигает 85 процентов. Недостаток, который пока не решен — нет полной автоматизации работы твердотопливного котла. Даже в тех моделях, где есть автоматизированная система загрузки топлива из бункера, его нужно пополнять по истечении суток.

Есть агрегаты, которые можно использовать для работы на твёрдом топливе и электричестве, как резервном варианте. Все эти нюансы учитывают при расчете отопления загородного дома.

Как рассчитать мощность котла для системы отопления частного дома

Определившись с системой отопления, можно приступать к расчёту мощности котла. Для этого есть несложная методика.

Для того, чтобы рассчитать мощность котла, нужно выяснить два параметра:

  • площадь отапливаемого помещения;
  • климатическая мощность региона.

При расчёте площади помещения учитывают все комнаты в доме, у которых есть хотя бы одна внешняя стена. Площадь уменьшать нельзя, чтобы в доме было тепло в самые суровые холода.

Климатическая мощность в различных регионах:

  • центральный регион — 1,3-1,5 кВт;
  • южный — 0,8 -0,95 кВт;
  • северный— 1,6-2,2 кВт.

Мощность котла вычисляется по следующей формуле: площадь комнаты умножают на показатель климатической мощности, полученный результат делят на 10.

Так, например, мощность генератора в южном регионе при площади обогрева в 100 кв. м. будет составлять: (100х0,8)/10=8 кВт.

Совет. Лучше выбирать оборудование с запасом мощности, чтобы качество теплоснабжения не упало при критически низких температурах. Нужно предусмотреть и возможное увеличение со временем количества отапливаемой площади (пристройки к дому).

Расчёт количества секций отопительных приборов

Система отопления не будет эффективной, если не рассчитать оптимальное количество секций радиаторов. Неправильный расчёт приведёт к тому, что комнаты будут обогреваться неравномерно, котёл будет работать на пределе возможностей или, наоборот, «вхолостую» растрачивая топливо.

Некоторые владельцы домов считают: чем больше батарей, тем лучше. Однако, при этом удлиняется путь теплоносителя, который постепенно охлаждается, а значит, последние комнаты в системе рискуют остаться без тепла. Принудительная циркуляция теплоносителя, отчасти, решает эту проблему. Но нельзя упускать из виду мощность котла, который может просто «не потянуть» систему.

Чтобы рассчитать количество секций, понадобятся следующие значения:

  • площадь отапливаемой комнаты (плюс смежной, где нет радиаторов);
  • мощность одного радиатора (указана в технической характеристике);

принять во внимание, что на 1 кв. м. жилой площади потребуется 100 Вт мощности для средней полосы России (согласно требованиям СНиПа).

Площадь комнаты умножают на 100 и полученную сумму делят на параметры мощности устанавливаемого радиатора.

Пример для комнаты в 25 кв. метров и мощности радиатора 120 Вт: (20х100)/185=10,8=11

Эта самая простая формула, при не стандартной высоте комнат или их сложной конфигурации используются другие значения.

Как правильно рассчитать отопление в частном доме, если мощность радиатора по каким-то причинам неизвестна? По умолчанию берётся средне статическая мощность в 200 Вт. Можно брать средние значения определённых типов радиаторов. Для биметаллических эта цифра составляет — 185 Вт, для алюминиевых — 190 Вт. У чугунных значение значительно ниже — 120 Вт.

Совет: Количество секций радиаторов лучше ставить с небольшим запасом, чтобы учесть возможные непредвиденные теплопотери.

Если расчёт ведётся для угловых помещений, то полученный результат можно смело умножать на коэффициент 1,2.

Модели радиаторов: на что обратить внимание

Комфортная температура в помещении зависит не только от того, насколько грамотно произведён расчет отопительных приборов системы отопления, но и насколько верно подобран тип батарей по материалу и конструкции.

Наиболее распространены в квартирах и домах следующие типы радиаторов:

  • вакуумные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • анодированные алюминиевые
  • биметаллические;
  • чугунные;
  • медные.

Они имеют различные эксплуатационные характеристики, которые нужно иметь в виду, когда решается задача, как рассчитать монтаж отопления.

  1. Вакуумные — последнее изобретение в сфере теплотехники. Позволяют сэкономить количество теплоносителя до 80 процентов. В корпус залита литиево-бромидная жидкость. Экономичные, компактные и универсальные. Отличает высокая теплоотдача, устойчивость к коррозии, возможность монтажа в системах, где применяются любые виды топлива в качестве источника тепла.
  2. Стальные радиаторы могут быть различными по форме и конструкции. Принципиально различаются между собой панельные и трубчатые. Панельные радиаторы последнего поколения сильно отличаются от своих предшественников, которыми в советское время пытались заменить тяжёлые чугунные батареи. У потребителей есть возможность выбора устройств с учётом количества панелей и теплообменников, с нижним или боковым подключением. Имеют свои особенности и трубчатые радиаторы. При всех плюсах стальных моделей, у них есть существенные минусы — подвержены коррозии, плохо переносят перепады давления теплоносителя, есть вероятность разрыва сварочных швов. Поэтому в домах или квартирах, где невозможно проконтролировать качество и давление теплоносителя, их ставить рискованно.
  3. Алюминиевые радиаторы «солидарны» со стальными в этом плане. Их лучше использовать в частных домах или в квартирах, где установлено автономное отопление, выдержаны требования к теплоносителю, нет риска в отношении гидроударов. Привлекают хорошие эксплуатационные показатели, доступная цена, лёгкость при монтаже и аккуратный внешний вид.
  4. Алюминиевые анодные радиаторы являются практически универсальными в плане выбора теплоносителя, так как в процессе производства секции подвергают процессу анодного оксидирования. Внутренние поверхности стенок идеально гладкие. Внешний вид ничем не отличается от алюминиевых, а вот цена гораздо выше. Поэтому желательно делать покупки в торговых точках, которые дорожат своей репутацией и могут предоставить сертификат на товар.
  5. Биметаллические радиаторы ещё более надёжные. Конструкция у них следующая: каналы, по которым циркулирует теплоноситель, выполнены из нержавеющей стали, а внешняя оболочка из алюминия. Таким образом сохранены все достоинства алюминиевых радиаторов и полностью исключен их главный недостаток: к качеству теплоносителя такие батареи не имеют особых требований. Кроме того, они высокой прочности и хорошо держат гидроудары.
  6. Чугунные по-прежнему в числе лидеров по надёжности и долговечности. Минус — тепловая инерционность, в некоторых случаях, идёт за преимущество. Например, в отопительных системах, которые работают на твёрдом топливе. Чугунные батареи медленно разогреваются, зато долго держат тепло, медленно остывают.
  7. Теплопроводность медных радиаторов в 5 раз выше, чем у чугунных. Они устойчивы к агрессивной среде, не боятся температуры в 150 градусов выше нуля, стойко держат перепады давления в 16 атмосфер. Теплоноситель по внутренним поверхностям скользит без задержек. Редко кому не нравится их внешний вид — они великолепно выглядят без покраски. Единственный минус — высокая цена.
Читайте также:
Арболит своими руками: характеристики, плюсы и минусы, технология

Итоги

После того, как будут выбраны подходящий источник топлива, обогревательный прибор и тип радиаторов, нужно произвести необходимый расчет системы отопления. Только в таком случае она будет служить долго и не подведёт при непредвиденных ситуациях.

Расчет радиаторов при отоплении газовым котлом

Если котел работает, а в доме холодно – виноваты радиаторы отопления, если точнее, их количество. К такому выводу мы приходим, когда ищем ответственного за некомфортную температуру в помещении. Спешно добавляем несколько секций, потом еще и наконец, добиваемся желаемого результата.

Этот путь пришлось пройти и мне, несмотря на тщательный расчет количества радиаторов отопления, сделанный заранее.

Сделать это непросто: надо перекрыть или даже слить воду с системы и снять радиатор. Увеличить количество секций (у вас есть специальный ключ для радиаторов?), переставить крепления радиаторов, опять все смонтировать, заполнить систему водой (повезло, если радиатор смонтирован герметично).

Как я делал расчет радиаторов отопления

Как позже выяснилось, верить нельзя даже паспорту отопительных приборов.

, – как говорил главный герой фильма «Ирония судьбы…».

Начну по порядку, с теории

Радиаторов предстояло купить немалое количество, так как отапливаемых помещений было много: кухня, ванная, туалет, прихожая, гостиная, две спальни внизу, две больших комнаты наверху. Котельную тоже решил не оставлять без отопления. Площадь у всех комнат разная, от 2-х метров в туалете до 25 м 2 в гостиной. Понял, что без точного расчета не обойтись, и полез в Интернет.

Быстро нашел главную информацию: на обогрев 1 м 2 площади требуется 100 Ватт тепловой энергии. К такому результату приводят и упрощенные подсчеты, учитывающие только площадь помещения, и заумные, с учетом кубатуры комнаты и всех возможных параметров. Небольшие отклонения я не принимал во внимание, они невелики.

Начались конкретные вычисления. Сначала определил, сколько тепла нужно для каждой комнаты: площадь умножил на 100. Перед подсчетом количества секций отправился в магазин, на очную ставку с радиаторами. Поговорил с продавцом, заглянул в паспорт изделия. И тот, и другой утверждали, что одна секция «выдает» 150-200 ватт, следовательно, обогреет 1,5-2 кв м. Этот показатель был примерно одинаков у всех типов радиаторов, и я, как говорят, «повелся» на эту цифру, ведь не могут все паспорта врать.

Калькулятор быстро справился с работой: на туалет – 1 секция, на гостиную – 12-13. Уж очень скромно выглядят 6 секций под полутораметровым окном. Показалось маловато, да и запас тепла никогда не помешает. Поэтому, в некоторых комнатах увеличил количество секций в полтора раза. И все равно попал в «засаду».

Как оказалось, расчет количества радиаторов отопления, сделанный по паспортным данным, и близко не совпадает с реальной потребностью. Замеры сделаны, наверное, в идеальных условиях: герметично утепленная комната, ни грамма тепла никуда не просачивается.

Зимой в самые морозные дни в доме было прохладно, несмотря на горячие батареи. Это стало для меня хорошим стимулом, и я еще раз проштудировал инфу про радиаторы. И обнаружил, что я пропустил один очень важный момент.
Когда в паспорте указывают тепловую мощность радиатора, то не все фирмы-изготовители указывают, при какой температуре воды эта мощность достигается. Обычно это происходит при остывании теплоносителя с 90 до 70 градусов! И зачем мне такие горячие батареи? И как теперь считать количество радиаторов?

Ничего считать не будем, ставим одну секцию на метр.

Как оказалось, он тоже втихаря от меня изучал тему отопления, пришел к какому-то решению и теперь «гнул» нас к большим единовременным расходам на покупку радиаторов.

Так мы и сделали. Следующую зиму жили в комфорте, внук всегда ходил в майке и босиком по дому. Температура на котле выше 60 градусов нам практически не понадобилась, даже, когда целый месяц стояли морозы под 30. И это при том, что утепление дома снаружи еще не закончили.

При эксплуатации радиаторов выяснилась еще одна особенность. Если температура воды высокая, батарея постепенно прогревается и снизу доверху имеет почти одинаковую температуру. Если же уменьшить нагрев, то радиатор не успевает прогреться полностью: низ остается холодным, а верх – теплым. Радиатор работает вполсилы.

Как это оценить, я не понял. С одной стороны, материал радиатора работает не на износ, а в щадящем режиме. А с другой – может, это лишние траты?

Еще ни слова я не сказал о том, какие же радиаторы я выбрал и как они себя ведут в процессе работы.
Мой выбор пал на алюминиевые, какой-то итальянской фирмы. В том магазине, где брал котел, выбор алюминиевых был невелик, и я не стал носиться по городу в поисках других, да и не было у меня предпочтений. Потом, когда радиаторы докупались, даже и не смотрел на название, т.к. считаю, что все они одинаковы, лишь немного отличаются дизайном.
Как вы, например, проверите, соответствуют ли радиаторы заявленным свойствам? Только слухи и отзывы, но это кому как повезет.

Читайте также:
Котел газовый напольный: характеристики, виды, плюсы и минусы, установка

Есть один, главный критерий выбора – материал, из которого сделан радиатор.

Как же выбрать радиаторы отопления из множества предлагаемых?

Непростое это дело – выбрать хороший радиатор. Я уже знал, что внешний вид никак не влияет на эксплуатационные качества. Выбирать по красоте и размеру можно предоставить жене: «Дорогая, тебе какой больше нравится? Вот этот беленький или вон тот маленький?»

Я же колебался между алюминиевыми и чугунными. Остальные я не рассматривал по причине их взаимоотношений с коррозией. Что делает ржавчина со сталью не знает только…, да все знают! И как бы мне не расписывали стальные отопительные панели и биметаллические радиаторы, я точно знаю, что при попадании воздуха в систему, железо начинает окисляться. Как бы его не защищали! А в биметаллических радиаторах к недостаткам можно отнести и разное тепловое расширение у стали и алюминия. Это тоже способствует разрушению соединений. На фоне небольшого срока жизни таких отопительных приборов уже как-то неинтересно, что они выдерживают высокое давление, алюминиевые ребра хорошо отдают тепло и т. д. Даже условия эксплуатации у них должны быть иными: нежелательно использовать их в системах со сливом воды на лето, частые подпитки тоже не идут на пользу.

Кстати, мои опасения быстро нашли подтверждение. Один мой друг купил небольшой кирпичный дом старой постройки. Красиво и крепко строили до революции, ничего не скажешь! Только площадь маленькая. Друг сделал пристройку, все объединил одной крышей. В «новый» дом провел новое отопление. Надо было такому случиться: его сосед уже год радовался стальным панельным радиаторам. Он так расхвалил их, что друг, даже не задумавшись над вопросом как выбрать радиатор отопления, установил такие же по всему дому. Через полтора года они у него проржавели. А что же у соседа? Он сварщик и уже давно (купил-то он раньше) пытается их залатать сваркой, которая только прожигает тонкое железо. Теперь дружок меняет все на чугун.

Каюсь, это я приложил руку к его выбору. Нравятся мне чугунные радиаторы своей неприхотливостью к чистоте и к частым обновлениям воды в системе (это значит, постоянно поступает воздух, кислород). Скачки давления и химический состав воды им были нипочем еще в старом исполнении, в виде батареи-гармони. Теперь же, после того как к ним приложили руку дизайнеры, их даже с виду не сразу отличишь от алюминиевых. Некоторым не нравится их вес и медлительность при нагреве. Но разве вы их таскаете по комнатам? Поставил один раз и забыл на много лет. Медленно греясь, они так же медленно остывают. Зимой при выключении электричества, я не раз вспомнил об этом качестве чугунных радиаторов. Через 5 минут после отключения алюминиевые уже как лед.

Но, все же я остановил свой выбор на легких, достаточно крепких для индивидуальных систем отопления, устойчивых к коррозии радиаторах из алюминия. Я знал по опыту старой системы отопления, что подпитки неизбежны, давление в системе небольшое и постоянное – разрывы им не страшны. Прельстила меня возможность быстро регулировать температуру в комнате. Так и представлял: прихожу с рыбалки промокший, покрутил ручки на котле, и через пять минут ­– пожалуйста, сиди, грейся, наслаждайся.

Нагреваются радиаторы из алюминия действительно быстро. Но чтобы нагреть комнату, надо нагреть находящийся в ней воздух. Чугунные радиаторы делают это немного дольше. Но это такая небольшая погрешность, что ей можно пренебречь.

Монтаж радиаторов отопления

Первый вариант отопительной системы мы с сыном собрали из металлопластиковых труб. Собирать было – одно удовольствие. Специальными ножницами отрезали трубу необходимого размера и закрепляли на конце нужный фитинг. К нему подсоединяли другой отрезок или соединяли с отопительным прибором. Гайки легко затягивали с помощью одного – двух ключей.

Радиаторы перед установкой на место готовили. В каждый ввернули кран Маевского, для стравливания воздуха, а в некоторые поставили обычные краны, чтобы при необходимости перекрыть подачу тепла в конкретный радиатор. Повесили на стену с помощью штатных кронштейнов. Мы оказались предусмотрительными, и в местах крепления батарей, укрепили под гипсокартон закладные бруски. Но, честно говоря, там и веса то нет, по сравнению с чугуном.

Особенность нашей системы – разводка труб в подполье. Через отверстия в полу в комнату выходили только отводы на радиаторы, на умывальник, на ванную и на мойку в кухне. На трубы надели специальный изолятор, чтобы избежать потерь тепла.

Металлопластик выдержал одну зиму. На вторую мы заметили, что система не держит давление. Подтягивание гаек проблему не решило. Наверху нигде не подтекало, спустились в подполье. Оказалось, течет первый участок трубы, от котла до радиатора. Здесь самые большие температуры и самые частые и большие перепады. Труба оказалась со швом, проглядели мы, наверное, при покупке!

Шов начал расходится по всей длине отрезка.

Пришлось слить воду из системы и заменить этот кусок полностью. Теперь, опасаясь новых сюрпризов, стали регулярно осматривать состояние труб, а летом решили заменить все трубы на полипропиленовые.

Такая проблема, оказывается, не только у меня. У знакомого, о котором я рассказывал в статье про котел Vaillant наметилась такая же проблема. Меняли трубы мы практически одновременно.

Купив дополнительные радиаторы, мы с сыном решили смонтировать их по-новому. Для этих целей был приобретен специальный паяльник для полипропиленовых труб, сами трубы, качественные, армированные и множество уголков, соединений, тройников.

Сейчас в системе, охватывающей два этажа, всего несколько резьбовых соединений, вход в котел, выход на радиаторы. Собирать все трубы в единую нитку в некоторых местах неглубокого подполья было неудобно. К тому же когда вставляешь последний отрезок, иногда видишь, что порядок соединений удобнее другой.

Рекомендую перед началом работы составить план с порядком сварки отрезков труб отопления. Тогда не придется лишний раз гнуть изо всех сил несгибаемую трубу.

Трубопровод из сваренных полипропиленовых труб, без проблем отработал уже два года. Не пришлось даже гайки у котла подтягивать (самое проблемное место).

Читайте также:
Твердотопливный котел: варианты своими руками, длительного горения и другие

Тепловой расчёт системы отопления: как грамотно сделать расчет нагрузки на систему

Проектирование и тепловой расчет системы отопления – обязательный этап при обустройстве обогрева дома. Основная задача вычислительных мероприятий – определение оптимальных параметров котла и системы радиаторов.

Согласитесь, на первый взгляд может показаться, что проведение теплотехнического расчета под силу только инженеру. Однако не все так сложно. Зная алгоритм действий, получится самостоятельно выполнить необходимые вычисления.

В статье подробно изложен порядок расчета и приведены все нужные формулы. Для лучшего понимания, мы подготовили пример теплового вычисления для частного дома.

Тепловой расчёт отопления: общий порядок

Классический тепловой расчёт отопительной системы являет собой сводный технический документ, который включает в себя обязательные поэтапные стандартные методы вычислений.

Но перед изучением этих подсчётов основных параметров нужно определиться с понятием самой системы отопления.

Система отопления характеризуется принудительной подачей и непроизвольным отводом тепла в помещении.

Основные задачи расчёта и проектирования системы отопления:

  • наиболее достоверно определить тепловые потери;
  • определить количество и условия использования теплоносителя;
  • максимально точно подобрать элементы генерации, перемещения и отдачи тепла.

При постройке системы отопления необходимо первоначально произвести сбор разнообразных данных о помещении/здании, где будет использоваться система отопления. После выполнить расчёт тепловых параметров системы, проанализировать результаты арифметических операций.

На основании полученных данных подобирают компоненты системы отопления с последующей закупкой, установкой и вводом в эксплуатацию.

Примечательно, что указанная методика теплового расчёта позволяет достаточно точно вычислить большое количество величин, которые конкретно описывают будущую систему отопления.

В результате теплового расчёта в наличии будет следующая информация:

  • число тепловых потерь, мощность котла;
  • количество и тип тепловых радиаторов для каждой комнаты отдельно;
  • гидравлические характеристики трубопровода;
  • объём, скорость теплоносителя, мощность теплового насоса.

Тепловой расчёт – это не теоретические наброски, а вполне точные и обоснованные итоги, которые рекомендуется использовать на практике при подборе компонентов системы отопления.

Нормы температурных режимов помещений

Перед проведение любых расчётов параметров системы необходимо, как минимум, знать порядок ожидаемых результатов, а также иметь в наличии стандартизированные характеристики некоторых табличных величин, которые необходимо подставлять в формулы или ориентироваться на них.

Выполнив вычисления параметров с такими константами, можно быть уверенным в достоверности искомого динамического или постоянного параметра системы.

Для системы отопления одним из таких глобальных параметров является температура помещения, которая должна быть постоянной в независимости от периода года и условий окружающей среды.

Согласно регламенту санитарных нормативов и правил есть различия в температуре относительно летнего и зимнего периода года. За температурный режим помещения в летний сезон отвечает система кондиционирования, принцип ее расчета подробно изложен в этой статье.

А вот комнатная температура воздуха в зимний период обеспечивается системой отопления. Поэтому нам интересны диапазоны температур и их допуски отклонений для зимнего сезона.

В большинстве нормативных документов оговариваются следующие диапазоны температур, которые позволяют человеку комфортно находиться в комнате.

Для нежилых помещений офисного типа площадью до 100 м 2 :

  • 22-24°С – оптимальная температура воздуха;
  • 1°С – допустимое колебание.

Для помещений офисного типа площадью более 100 м 2 температура составляет 21-23°С. Для нежилых помещений промышленного типа диапазоны температур сильно отличаются в зависимости от предназначения помещения и установленных норм охраны труда.

Что же касаемо жилых помещений: квартир, частных домов, усадеб и т. д. существуют определённые диапазоны температуры, которые могут корректироваться в зависимости от пожеланий жильцов.

И всё же для конкретных помещений квартиры и дома имеем:

  • 20-22°С – жилая, в том числе детская, комната, допуск ±2°С –
  • 19-21°С – кухня, туалет, допуск ±2°С;
  • 24-26°С – ванная, душевая, бассейн, допуск ±1°С;
  • 16-18°С – коридоры, прихожие, лестничные клетки, кладовые, допуск +3°С

Важно отметить, что есть ещё несколько основных параметров, которые влияют на температуру в помещении и на которые нужно ориентироваться при расчёте системы отопления: влажность (40-60%), концентрация кислорода и углекислого газа в воздухе (250:1), скорость перемещения воздушных масс (0.13-0.25 м/с) и т. п.

Расчёт теплопотерь в доме

Согласно второму началу термодинамики (школьная физика) не существует самопроизвольной передачи энергии от менее нагретых к более нагретым мини- или макрообъектам. Частным случаем этого закона является “стремление” создания температурного равновесия между двумя термодинамическими системами.

Например, первая система – окружающая среда с температурой -20°С, вторая система – здание с внутренней температурой +20°С. Согласно приведённого закона эти две системы будут стремиться уравновеситься посредством обмена энергии. Это будет происходить с помощью тепловых потерь от второй системы и охлаждения в первой.

Под теплопотерями подразумевают непроизвольный выход тепла (энергии) от некоторого объекта (дома, квартиры). Для обычной квартиры этот процесс не так “заметен” в сравнении с частным домом, поскольку квартира находиться внутри здания и “соседствует” с другими квартирами.

В частном доме через внешние стены, пол, крышу, окна и двери в той или иной степени “уходит” тепло.

Зная величину теплопотерь для самых неблагоприятных погодных условий и характеристику этих условий, можно с высокой точностью вычислить мощность системы отопления.

Итак, объём утечек тепла от здания вычисляется по следующей формуле:

Qi – объём теплопотерь от однородного вида оболочки здания.

Каждая составляющая формулы рассчитывается по формуле:

Q=S*∆T/R, где

  • Q – тепловые утечки, В;
  • S – площадь конкретного типа конструкции, кв. м;
  • ∆T – разница температур воздуха окружающей среды и внутри помещения, °C;
  • R – тепловое сопротивление определённого типа конструкции, м 2 *°C/Вт.

Саму величину теплового сопротивления для реально существующих материалов рекомендуется брать из вспомогательных таблиц.

Кроме того, тепловое сопротивление можно получить с помощью следующего соотношения:

R=d/k, где

  • R – тепловое сопротивление, (м 2 *К)/Вт;
  • k – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м 2 *К);
  • d – толщина этого материала, м.

В старых домах с отсыревшей кровельной конструкцией утечки тепла происходят через верхнюю часть постройки, а именно через крышу и чердак. Проведение мероприятий по утеплению потолка или теплоизоляции мансардной крыши решают эту проблему.

В доме существуют ещё несколько видов тепловых потерь через щели в конструкциях, систему вентиляции, кухонную вытяжку, открывания окон и дверей. Но учитывать их объём не имеет смысла, поскольку они составляют не более 5% от общего числа основных утечек тепла.

Определение мощности котла

Для поддержки разницы температур между окружающей средой и температурой внутри дома необходима автономная система отопления, которая поддерживает нужную температуру в каждой комнате частного дома.

Базисом системы отопления выступают разные виды котлов: жидко- или твердотопливные, электрические или газовые.

Котел – это центральный узел системы отопления, который генерирует тепло. Основной характеристикой котла есть его мощность, а именно скорость преобразования количество теплоты за единицу времени.

Читайте также:
Батареи Рифар Монолит 500: подробное описание, достоинства батарей

Произведя расчеты тепловой нагрузки на отопление получим требуемую номинальную мощность котла.

Для обычной многокомнатной квартиры мощность котла вычисляется через площадь и удельную мощность:

  • Sпомещения– общая площадь отапливаемого помещения;
  • Руделльная– удельная мощность относительно климатических условий.

Но эта формула не учитывает тепловые потери, которых достаточно в частном доме.

Существует иное соотношение, которое учитывает этот параметр:

Ркотла=(Qпотерь*S)/100, где

  • Ркотла– мощность котла;
  • Qпотерь– потери тепла;
  • S – отапливаемая площадь.

Расчетную мощность котла необходимо увеличить. Запас необходим, если планируется использование котла для подогрева воды для ванной комнаты и кухни.

Дабы предусмотреть запас мощности котла в последнюю формулу надо добавить коэффициент запаса К:

Ркотла=(Qпотерь*S*К)/100, где

К – будет равен 1.25, то есть расчётная мощность котла будет увеличена на 25%.

Таким образом, мощность котла предоставляет возможность поддерживать нормативную температуру воздуха в комнатах здания, а также иметь начальный и дополнительный объём горячей воды в доме.

Особенности подбора радиаторов

Стандартными компонентами обеспечения тепла в помещении являются радиаторы, панели, системы “тёплый” пол, конвекторы и т. д. Самыми распространёнными деталями отопительной системы есть радиаторы.

Тепловой радиатор – это специальная полая конструкция модульного типа из сплава с высокой теплоотдачей. Он изготавливается из стали, алюминия, чугуна, керамика и других сплавов. Принцип действия радиатора отопления сводится к излучению энергии от теплоносителя в пространство помещения через “лепестки”.

Существует несколько методик расчёта радиаторов отопления в комнате. Нижеприведённый перечень способов отсортирован в порядке увеличения точности вычислений.

  1. По площади. N=(S*100)/C, где N – количество секций, S – площадь помещения (м 2 ), C – теплоотдача одной секции радиатора (Вт, берётся из тех паспорта или сертификата на изделие), 100 Вт – количество теплового потока, которое необходимо для нагрева 1 м 2 (эмпирическая величина). Возникает вопрос: а каким образом учесть высоту потолка комнаты?
  2. По объёму. N=(S*H*41)/C, где N, S, C – аналогично. Н – высота помещения, 41 Вт – количество теплового потока, которое необходимо для нагрева 1 м 3 (эмпирическая величина).
  3. По коэффициентам. N=(100*S*к1*к2*к3*к4*к5*к6*к7)/C, где N, S, C и 100 – аналогично. к1 – учёт количества камер в стеклопакете окна комнаты, к2 – теплоизоляция стен, к3 – соотношение площади окон к площади помещения, к4 – средняя минусовая температура в наиболее холодную неделю зимы, к5 – количество наружных стен комнаты (которые “выходят” на улицу), к6 – тип помещения сверху, к7 – высота потолка.

Это максимально точный вариант расчёта количества секций. Естественно, что округление дробных результатов вычислений производится всегда к следующему целому числу.

Гидравлический расчёт водоснабжения

Безусловно, “картина” расчета тепла на отопление не может быть полноценной без вычисления таких характеристик, как объём и скорость теплоносителя. В большинстве случаев теплоносителем выступает обычная вода в жидком или газообразном агрегатном состоянии.

Расчет объема воды, подогреваемой двухконтурным котлом для обеспечения жильцов горячей водой и нагрева теплоносителя, производится путем суммирования внутреннего объема отопительного контура и реальных потребностей пользователей в нагретой воде.

Объём горячей воды в отопительной системе рассчитывается по формуле:

W=k*P, где

  • W – объём носителя тепла;
  • P – мощность котла отопления;
  • k – коэффициент мощности (количество литров на единицу мощности, равен 13.5, диапазон – 10-15 л).

В итоге конечная формула выглядит так:

W = 13.5*P

Скорость теплоносителя – заключительная динамическая оценка системы отопления, которая характеризует скорость циркуляции жидкости в системе.

Эта величина помогает оценить тип и диаметр трубопровода:

V=(0.86*P*μ)/∆T, где

  • P – мощность котла;
  • μ – КПД котла;
  • ∆T – разница температур между подаваемой водой и водой обратном контуре.

Используя вышеизложенные способы гидравлического расчёта, удастся получить реальные параметры, которые являются “фундаментом” будущей системы отопления.

Пример теплового расчёта

В качестве примера теплового расчёта в наличии есть обычный 1-этажный дом с четырьмя жилыми комнатами, кухня, санузел, “зимний сад” и подсобные помещения.

Обозначим исходные параметры дома, необходимые для проведения расчетов.

  • высота этажа – 3 м;
  • малое окно фасадной и тыльной части здания 1470*1420 мм;
  • большое окно фасада 2080*1420 мм;
  • входные двери 2000*900 мм;
  • двери тыльной части (выход на террасу) 2000*1400 (700 + 700) мм.

Общая ширина постройки 9.5 м 2 , длинна 16 м 2 . Отапливаться будут только жилые комнаты (4 шт.), санузел и кухня.

Начинаем с расчёта площадей однородных материалов:

  • площадь пола – 152 м 2 ;
  • площадь крыши – 180 м 2 , учитывая высоту чердака 1.3 м и ширину прогона – 4 м;
  • площадь окон – 3*1.47*1.42+2.08*1.42=9.22 м 2 ;
  • площадь дверей – 2*0.9+2*2*1.4=7.4 м 2 .

Площадь наружных стен будет равна 51*3-9.22-7.4=136.38 м 2 .

Переходим к расчёту теплопотерь на каждом материале:

  • Qпол=S*∆T*k/d=152*20*0.2/1.7=357.65 Вт;
  • Qкрыша=180*40*0.1/0.05=14400 Вт;
  • Qокно=9.22*40*0.36/0.5=265.54 Вт;
  • Qдвери=7.4*40*0.15/0.75=59.2 Вт;

А также Qстена эквивалентно 136.38*40*0.25/0.3=4546. Сумма всех теплопотерь будет составлять 19628.4 Вт.

В итоге подсчитаем мощность котла: Ркотла=Qпотерь*Sотаплив_комнат*К/100=19628.4*(10.4+10.4+13.5+27.9+14.1+7.4)*1.25/100=19628.4*83.7*1.25/100=20536.2=21 кВт.

Расчёт количества секций радиаторов произведём для одной из комнат. Для всех остальных вычисления аналогичны. Например, угловая комната (слева, нижний угол схемы) площадь 10.4 м2.

Для этой комнаты необходимо 9 секций радиатора отопления с теплоотдачей 180 Вт.

Переходим к расчёту количества теплоносителя в системе – W=13.5*P=13.5*21=283.5 л. Значит, скорость теплоносителя будет составлять: V=(0.86*P*μ)/∆T=(0.86*21000*0.9)/20=812.7 л.

В результате полный оборот всего объёма теплоносителя в системе будет эквивалентен 2.87 раза в один час.

Подборка статей по тепловому расчету поможет определиться с точными параметрами элементов отопительной системы:

Выводы и полезное видео по теме

Простой расчёт отопительной системы для частного дома представлен в следующем обзоре:

Все тонкости и общепринятые методики просчёта теплопотерь здания показаны ниже:

Ещё один вариант расчёта утечек тепла в типичном частном доме:

В этом видео рассказывается об особенностях циркуляции носителя энергии для обогрева жилища:

Тепловой расчёт отопительной системы носит индивидуальный характер, его необходимо выполнять грамотно и аккуратно. Чем точнее будут сделаны вычисления, тем меньше переплачивать придется владельцам загородного дома в процессе эксплуатации.

Имеете опыт выполнения теплового расчета отопительной системы? Или остались вопросы по теме? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Блок обратной связи расположен ниже.

Самостоятельный расчет мощности компонентов системы отопления: циркуляционных насосов, котлов и радиаторов

Проектирование любой системы отопления начинается с расчета ее основных параметров. В первую очередь это касается оптимальной нагрузки на теплоснабжение. Поэтому прежде чем закупать необходимое оборудование следует сделать расчет мощности системы отопления: котлов, радиаторов, насосов, батарей.

  1. Зачем необходим расчет отопления
  2. Определение тепловых потерь дома
  3. Особенности расчета мощности различных отопительных котлов
  4. Расчет мощности радиаторов и батарей отопления
  5. Вычисление мощности циркуляционного насоса
Читайте также:
Котел длительного горения на твердом топливе: как он работает, правила выбора

Зачем необходим расчет отопления

Определяющей задачей выполнения вычислений является оптимизация дальнейших расходов. Минимальная необходимая мощность котла отопления напрямую отразится на потреблении энергоносителя. Но экономия должна быть в пределах разумного.

Компоненты автономного отопления

Главное предназначение теплоснабжения – поддержание комфортного уровня температуры в жилых помещениях. На это влияет номинальная мощность чугунных радиаторов отопления, тепловые потери здания и параметры котла.

Для корректного подбора оборудования следует правильно рассчитать его параметры. Это можно сделать с помощью специализированных программ или самостоятельно, воспользовавшись определенными формулами.

Кроме этого специалисты рекомендуют рассчитать мощность котла отопления и других компонентов системы для следующего:

  • Планирование затрат на приобретение оборудования. Чем больше номинальная мощность котла или теплоотдача батареи — тем выше их стоимость. В итоге это скажется на бюджете всего мероприятия по обустройству теплоснабжения;
  • Корректное составление графика нагрузки на систему. Правильный расчет мощности насоса для отопления позволит узнать максимальную и минимальную нагрузку на оборудование при изменении внешних факторов – температуры на улице, в комнатах дома;
  • Модернизация системы. Если наблюдаются большие затраты на отопление, их снижение является первоочередной задачей для минимизации обслуживания. Для этого следует выполнить расчет мощности батареи отопления и других компонентов.

Определившись, что без вычисления основных данных нельзя приступать к закупке материала и комплектующих для обустройства теплоснабжения, следует выбрать методик расчетов. Сначала узнаются характеристики каждого компонента в отдельности – котла, насоса радиаторов. Затем их параметры вводятся в программу отопления и еще раз проверяются. По такой же методике делается расчёт отопления теплицы.

На расчет мощности газового котла отопления влияет тип используемого энергоносителя. Следует заранее определиться, какой именно вид газа будет применен – магистральный или сжиженный.

Определение тепловых потерь дома

На первом этапе необходимо правильно рассчитать объем тепла, который будет уходить через наружные стены, окна и двери здания. Работа теплоснабжения должна компенсировать эти потери и на основе полученных данных будут выполнены дальнейший расчет мощности циркуляционного насоса для отопления, котла и батарей.

Тепловые потери в доме

Определяющим параметром является сопротивление теплопередачи стен и оконных конструкций. Это обратный показатель теплопроводности материалов. Нельзя сделать подбор мощности котла отопления без знания этих величин. Поэтому перед началом расчетов следует узнать толщину стен и материал, из которых они сделаны.

Рекомендуется ознакомиться с содержанием СНиП II-3-79, а также СНиП 23-02-2003. В этих документах указываются нормативные значения сопротивления теплопередачи для различных регионов России. Зная их можно решить вопрос как рассчитать мощность радиатора отопления. Каждый материал обладает определенным значением теплопередачи. Данные о наиболее распространенных для возведения жилых зданий можно взять из стандартных таблиц.

Но этого недостаточно, чтобы в дальнейшем выполнить расчет мощности стальных радиаторов отопления. Дополнительно понадобится узнать толщину каждого типа материалов, используемых для строительства стен. Соотношение этой величины к коэффициенту теплопередачи и будет искомым значением:

R=D/λ

Где R – сопротивление теплопередачи; D – толщина материала; Λ – сопротивление теплопередачи.

В дальнейшем это будет использовано для расчета необходимой мощности котла отопления. Этот этап вычисления является рекомендуемым. Только узнав фактическое сопротивление стен можно определить номинальную мощность всей отопительной системы.

Во время вычисления не учитывается роза ветров, характерная для каждого конкретного региона. Данные о ней влияют на расчет только для многоэтажных зданий.

Особенности расчета мощности различных отопительных котлов

Для правильного подбора мощности котла отопления заранее определяются с его местом установки, типом системы теплоснабжения (открытая, закрытая) и видом используемого топлива. Дополнительно учитывается общая площадь дома и его объем. Эти данные позволят сделать вычисления несколькими способами.

Расчет мощности котла

Самый простой метод вычислить номинальную мощность отопительного оборудования – использовать только площадь дома. Для этого берется стандартное соотношение, что для обогрева 10 м² помещения необходимо затратить 1 кВт тепловой энергии. Этот способ будет действовать только для зданий с хорошей теплоизоляцией и стандартной высотой потолков. Его недостатком является большая погрешность. Так, для дома площадью 150 м² по расчету мощность котла отопления потребуется выбрать модель 15 кВт.

Дополнительно применяется поправочный коэффициент, который зависит от месторасположения здания. Тогда окончательная формула для расчета мощности газового котла отопления будет выглядеть следующим образом:

W=(S/10)*K

Где W – номинальная мощность котла; S – площадь дома; K – поправочный коэффициент.

Для центральных областей России К=0,13; для северных широт эго значение варьируется от 0,15 до 0,2. При подборе мощности котла теплоснабжения для южных областей К=0,08.

Точные вычисления можно сделать только после предварительного определения коэффициента теплопередачи стен. Эта методика была описана выше. Для начала находим температурную разницу между нагретым воздухом на улице и в доме – Δt. Затем необходимо определить тепловые потери. Они находятся по формуле:

Р=Δt/R

Где Р – тепловые потери дома; Δt – температурная разница; R – коэффициент сопротивления теплопередачи.

Далее для расчета мощности газового котла теплоснабжения необходимо умножить площадь наружных стен на тепловые потери. В качестве примера возьмем дом площадью стен 127 м², коэффициент сопротивления теплопередачи равен 0,502. Оптимальное значение Δt должно составлять 55. В таком случае тепловые потери на 1 м² будут равны:

Р=55/0,505=108 Вт/м²

Исходя из этого можно рассчитать мощность котла теплоснабжения:

W=127*108=13.7 кВт

В дальнейшем определяется нагрузка на систему отопления при различных значениях Δt. Рекомендуется выбрать модель оборудования с небольшим запасом по мощности – 10-15%. Это позволит расширить теплоснабжение без замены котла и радиаторов.

Для квартир с нормальным утеплением можно взять соотношение 41 Вт тепла на 1 м³ объема помещения в панельном доме и 38 Вт в кирпичном. Если была выполнена теплоизоляция стен – потребуется сделать вышеописанный расчет.

Расчет мощности радиаторов и батарей отопления

Но помимо котла на работу теплоснабжения влияют технические характеристики других компонентов. Поэтому необходимо знать, как рассчитать мощность батареи отопления. Фактически в ней происходит тепловая передача энергии от горячей воды воздуху в помещении.

Виды отопительных радиаторов

Для расчета мощности батарей отопления необходимо фактически определить их теплоотдачу. Так называется сам процесс передачи тепла от нагретого тела воздуху в помещение. Есть несколько факторов, которые влияют на это показатель. Главным из них является материал изготовления. Чем меньше сопротивление теплопередачи у батареи – тем ниже тепловые потери. Однако наряду с этим нужно учитывать эффект аккумулирования энергии. Это наблюдается у чугунных конструкций. Так как для расчета мощность батареи отопления необходимо знать уровень заполнения ее горячей водой – следует вычислить общую площадь конструкции. От этого также зависит суммарная теплоотдача.

Читайте также:
Прокладка труб отопления: в земле, в частном доме, в полу

Для расчетов необходимо определить Δt по следующей формуле:

Δt=((Тпод-Тобр)/2)-Тпом

Где Тпод, Тобр и Тпом – температуры в подающей, обратной трубе и в помещении.

Для вычисления мощности чугунных радиаторов отопления понадобится коэффициент теплопроводности конкретного материала и общая площадь конструкций. Первое можно взять из стандартных таблиц. Для биметаллических моделей в расчете мощности радиатора отопления учитывается стальные сердечники трубопроводов и алюминиевая нагревательная поверхность.

Вычисление выполняется по следующей формуле:

Q=Δt*k*S

Где Q – удельная теплоемкость радиатора; К – коэффициент теплопроводности; S – общая площадь конструкции.

Таким образом можно рассчитать мощность батареи отопления. Однако на практике это затруднительно, так как остаются неизвестными несколько факторов – фактическая толщина стенки, дополнительные элементы, используемые при изготовлении. Также в расчете мощности батареи теплоснабжения не учитываются тепловые потери в помещении.

Большинство производителей указывает в паспорте радиатора номинальную мощность. Но это делается только для одного теплового режима работы отопления. Поэтому взяв за основу паспортные данные изделия можно точно рассчитать мощность радиатора теплоснабжения.

Фактические показатели теплоотдачи батареи зависят от правильности ее установки. При расчете мощности стальных радиаторов отопления не учитывается их расположение относительно подоконника, пола и стен в комнате.

Вычисление мощности циркуляционного насоса

В закрытых системах теплоснабжения циркуляция жидкости происходит принудительно. До того как рассчитать мощность насоса для отопления необходимо составить схему теплоснабжения. Только после этого можно приступать к вычислениям.

Циркуляционные насосы для отопления

Есть несколько параметров, определяющих основные характеристики этого компонента отопления. Работа насоса направлена на увеличение скорости движения теплоносителя в системе. Помимо этого он не должен создавать избыточные гидравлические нагрузки, повышать шум. Именно поэтому так важно правильно рассчитать мощность насоса для отопления.

Для выполнения вычислений потребуется узнать такие характеристики оборудования:

  • Производительность. Она характеризует количество тепла, переносимого за единицу времени по трубопроводам с помощью циркуляционного насоса;
  • Гидравлическое сопротивление. Это потери давления в магистралях из-за трения воды о внутреннюю поверхность компонентов теплоснабжения. При расчете мощности насоса для отопления этот показатель является одним из определяющих, так как от него зависит скорость потока теплоносителя;
  • Потребляемая мощность. Указывается производителем в паспорте устройства. Определяется характеристиками электродвигателя, подключенного к ротору насоса.

На первом этапе расчета мощности циркуляционного насоса для отопления следует вычислить производительность. Для этого потребуется узнать необходимую тепловую мощность системы теплоснабжения. Расчет производительности выполняются по следующей формуле:

Q=(0.86*R)/(Tпод-Тоб)

Где Q – производительность устройства; R – расчетная тепловая мощность, Вт; Тпод и Тоб – температура воды в подающей и обратной трубе отопления.

Основным фактором, влияющим на производительность насоса, является тепловая мощность системы. Лучше всего вычислить ее максимально точно, чтобы избежать покупки устройства с несоответствующими параметрами. Также на расчет мощности насоса для теплоснабжения влияют характеристики теплоносителя. В случае использования антифризов номинальный показатель необходимо увеличить на 10-15%, так как их плотность значительно выше, чем у дистиллированной воды.

Гидравлическое сопротивление циркуляционного насоса определяется следующей формулой:

Н=1,3*(R1*L1+ R2*L2+… Z1+Z2)/10000

Где R1 и R2 – потеря давления на подающем и обратном участках магистрали; L1 и L2 – протяженность трубопроводов; Z1 и Z2 – гидравлическое сопротивление компонентов системы.

Последний показатель для расчета мощности насоса для теплоснабжения можно взять из паспорта устройства. Если же таковой отсутствует — рекомендуется применять данные из таблицы.

Компонент теплоснабжения

Гидравлическое сопротивление, Па

Производители указывают гидравлическое сопротивление в величине водяного столба. Т.е. это показатель мощности, которая способна поднять воду в вертикальной трубе на определенный уровень.

Во время расчета мощности циркуляционного насоса для теплоснабжения не учитывается наличие нескольких скоростных режимов. Хотя на практике с помощью этой функции устройства можно оптимизировать скорость движения теплоносителя, тем самым сбалансировав всю систему.

Сложно ли сделать точный расчёт отопления дома или теплицы самостоятельно? Помимо вышеописанных способов рекомендуется применять специализированные программы для теплоснабжения. Это позволит сверить результаты и добиться максимальной точности расчетов.

В видеоматериал показан пример расчета мощности отопления с помощью специализированной программы:

Самостоятельный расчет мощности котла и отопительных приборов системы отопления

Отопление является важнейшей инженерной системой, которая планируется непосредственно на этапе проектирования частного дома. Для правильной работы системы отопления (СО), нужно грамотно произвести все расчеты, на основании которых выбрать все необходимые материалы и оборудование. В этой публикации будут рассмотрены методики расчетов и правила выбора основных узлов водяной отопительной системы частного дома.

  1. Выбор котельной установки
  2. Расчет мощности и количества батарей
  3. Расчет необходимого диаметра трубы
  4. Подбор емкости для компенсации теплового расширения теплоносителя

Выбор котельной установки

Расчет системы отопления дома начинается с подбора котлоагрегата. Первое, что необходимо – это определиться с типом устройства. Сегодня, на отечественном рынке климатической техники представлен широчайший выбор котлоагрегатов для работы на твердом и жидком топливе, электричестве и газе.

  1. Установки, использующие уголь, дрова, палеты широко распространены в районах, где существуют проблемы или перебои с подачей природного газа. Современное твердотопливное котельное оборудование достаточно неплохо защищено от возникновения внештатных ситуаций, имеет сравнительно низкую стоимость и высокий КПД. Единственным недостатком таких устройств является отсутствие автоматизации в подачи топлива.
  2. Жидкотопливные котлы сравнительно не дороги и надежны. Невысокая популярность данных установок обусловлена сложностью хранения запасов топлива, в условиях частного домовладения. Кроме этого, дизельные котлы достаточно капризны: требуют регулярного обслуживания форсунки; топливный насос высокого давления. Работа данных котлоагрегатов очень зависит от качества и температуры солярки.
  3. Электрические отопительные установки имеют огромное преимущество, перед котлами других типов – низкая стоимость. Электричество не является наиболее дешевым энергоресурсом, поэтому, выбирая электрокотел, следует быть готовым к высоким коммунальным расходам.
  4. Газовыми котлами, сегодня, оснащены более 75% частных домов в России. Такая популярность связана с высокой производительностью и надежностью оборудования этого типа, а также с низкой стоимостью природного газа. Если у вас есть возможность подключения к газовой магистрали, то для обогрева дома следует выбирать газовую установку.

Следующее, на что следует обращать внимание при выборе котлоагрегата – это вариант его размещения. Тут выбор небогат: напольное или настенное котельное оборудование.

Важно! Следует знать, что жидко – и твердотопливные теплогенераторы, в большинстве своем производятся для напольного монтажа. Выбирая данный тип оборудования следует быть готовым к выделению отдельного помещения в качестве котельной.

Расчет мощности котла для отопления дома – это важный процесс, который следует доверить профессионалам. Если вы решили самостоятельно сделать выбор котельной установки для вашего дома, то можно воспользоваться следующим алгоритмом: на 10 м 2 площади необходим 1 кВт тепловой мощности. Данный вариант расчета очень приблизительный и не предусматривает степень утепления постройки, климатической зоны.

Читайте также:
Батареи Рифар Монолит 500: подробное описание, достоинства батарей

Более точный расчет обеспечивает метод, который учитывает необходимое количество энергии на обогрев 1 м 3 жилища в том или ином регионе.

Для получения достаточно достоверных данных о необходимой мощности котла для обогрева конкретного частного дома нужно сложить объем каждого помещения и умножить полученную цифру на количество ватт для вашего региона. Например, объем всех помещений в доме 300 м 3 . Расположение постройки – Крым. Итак: 300 х 25 = 7500 Вт или 7,5 кВт. Теперь, данное значение лучше увеличить на 20% (для стабильности в работе при пиковых температурах). В результате вычислений, для обогрева искомого дома необходим котел, мощностью 9 кВт.

Более точная методика (которой пользуются специалисты), использует вычисления теплопотерь каждого помещения дома, для компенсации которых и требуется определенное количество тепловой энергии, вырабатываемой котлоагрегатом.

Расчет мощности и количества батарей

Если котел по праву считается «сердцем» все отопительной системы, то радиаторы (используя медицинскую терминологию)– ее «лёгкими». Именно эти отопительные приборы отвечают за нагрев конкретных помещений.

Для начала следует определиться с типом радиаторов, которые вы планируете установить в СО вашего дома. Сегодня, в специализированных магазинах можно приобрести радиаторы:

  1. Алюминиевые.
  2. Чугунные.
  3. Стальные трубчатые.
  4. Биметаллические.

Каждый тип батарей имеет разную теплоотдачу, а также свои достоинства и недостатки. Например, чугун имеет высокую теплоемкость и инерционность. Другими словами, долго нагревается и долго остывает. Батареи из данного материала очень «не любят» резких перепадов давления и имеют большую массу. Мощность секции варьируется от 120 до 160 Вт на одну секцию.

Алюминиевые батареи быстро нагреваются и быстро остывают, что не является большим достоинством. Но у данного материала очень неплохая теплоотдача и небольшой вес. Мощность секции от 160 до 210 Вт. Недостатком данного материала является возможность образования гальванических пар, при соприкосновении с другими материалами. Это приводит к коррозийным проявлениям, чаще всего – на алюминиевых батареях. Биметаллические, лишены большинства недостатков, присущих батареям из вышеупомянутых материалов. Единственный минус – из всей номенклатуры они являются наиболее дорогостоящими.

Итак, материал батарей определен, производим расчет радиаторов системы отопления. Наиболее простой метод вычислений основан на рекомендованном количестве энергии, которое зависит от степени теплопотерь здания. Для обогрева 1 м 3 кирпичного дома требуется 34 Вт энергии; для каркасных домов и построек из СИП панелей – 41 Вт; для хорошо утепленного дома – 20 Вт.

  1. Вычисляем количество энергии, необходимое для каждой комнаты кирпичного дома. Например, комната, площадью 20 м 2 с высотой потолков 3 м. 20 х 3 = 60 м 3 . 60 х 34 = 2040 Вт или 2,04 кВт.
  2. Данное значение необходимо разделить на мощность секции радиатора из выбранного материала. Это даст нужное количество секций, которые смогут передать тепловую энергию в необходимом объеме.

Например, мощность одной секции алюминиевых батарей варьируется от 160 до 210 Вт. Выбираем меньшее значение и производим вычисления: 2040 / 160 = 12,75 или 13 секций.

Расчет необходимого диаметра трубы

Данные вычисления входят в гидродинамический расчет отопительной системы и выполняются специалистами. Есть методика, позволяющая самостоятельно подобрать необходимый диаметр трубопровода, не имея при этом специальных знаний. Способ основан на использования таблиц, в которых отображен рекомендованный диаметр трубы, в зависимости от тепловой нагрузки на участок трубы.

  • Первое, что нужно сделать – это нарисовать эскиз отопительного контура с расстановкой радиаторов и указанием их мощности.
  • Используя таблицу получаем рекомендованный диаметр трубы: от котлоагрегата до первого радиатора (разветвления в двухтрубных СО); на участках от первого до второго, от второго до третьего радиаторов.

Например: мощность котельной установки – 9 кВт. На участке от котла до первого радиатора через трубопровод проходит весь объем тепла, т.е 9 кВт.

Используя таблицу, ищем в колонке тепловой энергии значение 9000 Вт. В перекрестье находим значения, отображенные на розовой области, которые обозначают рекомендованную скорость перемещения теплоносителя. В верхней части колонки – диаметр трубопровода на данном участке 25 мм. и 32 мм. Выбираем меньший, а значит и более дешевый.

На втором участке контура установлена батарея, мощностью 1500 Вт. Из общей мощности, вычитаем мощность радиатора и получаем значение 7500 Вт. Проводим аналогичные действия с таблицей и получаем те же 25 мм. Далее следует провести аналогичные расчеты для каждого участка контура.

Подбор емкости для компенсации теплового расширения теплоносителя

В принципе, котельной установки, правильно подобранного трубопровода и радиаторов уже практически достаточно для создания простейшей системы отопления. Единственное, чего не хватает – это расширительного бака. Данное устройство является неотъемлемой частью любой СО. Различаются они конструкцией и емкостью.

Один тип этих устройств связан с атмосферой второй – герметичный. Первые применяют в небольших, чаще всего, гравитационных системах. Герметичные устройства используются в СО с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Расчет расширительного бака системы отопления открытого типа заключается в определении его емкости, которая составляет, обычно, 10% от количества теплоносителя в системе, которое определяется по формуле:

W = π (D 2 /4) L где:

  • π – 3,14;
  • D – внутренний диаметр участка трубопровода;
  • L – длина участка трубопровода.

Совет: Если в СО используется труба только одного диаметра, то в качестве искомого участка следует принимать длину всего контура.

Расчет расширительного бака для закрытой системы отопления более сложный. В нем должны учитываться следующие данные:

  • Процент увеличения объема теплоносителя при нагревании. Для воды это значение равно 5%; для других типов антифризов – до 50%. Для наглядности назовем данное значение «УО» — увеличение объема.
  • Объем теплоносителя в СО. Для расчетов используем буквенное обозначение «ОВ» — объем воды.
  • Максимальное давление в контуре. Дано в документации к котлоагрегату. «ДК» — давление в контуре.
  • Давление в камере расширительного бачка. Дано в документации к баку. «ДБ» — давление в бачке.

Далее следует использовать следующий метод вычисления: УО х ОВ х (ДК+1) / ДК – ДБ. Полученное значение и будет искомой величиной емкости бака.

Совет! В данной публикации были рассмотрены наиболее простые методы расчетов наиболее важных элементов водяной СО. Вопрос в целесообразности проведения самостоятельных вычислений остается открытым. Мы рекомендуем – не экономить и обратиться за помощью к профессионалам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: