Правильный расчёт секций радиаторов отопления - довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечёт неоправданно высокие расходы на отопление.

Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчётами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.

Для выполнения расчётов нужно знать определённые параметры

  • Габариты помещения, которое необходимо отопить;
  • Вид батареи, материал ее изготовления;
  • Мощность каждой секции или цельной батареи в зависимости от ее вида;
  • Максимально допустимое количество секций ;

По материалу изготовления радиаторы разделяются так:

  • Стальные. Эти радиаторы имеют тонкие стенки и весьма элегантный дизайн, но популярностью они не пользуются из-за многочисленных недостатков. К ним можно отнести малую теплоемкость, быстрый нагрев и остывание. При гидравлических ударах в местах соединений часто возникает течь, а дешевые модели быстро ржавеют и работают недолго. Обычно бывают цельные, не разделяются на секции, мощность стальных батарей указана в паспорте.
  • Чугунные радиаторы знакомы каждому человеку с детства, это традиционный материал, из которого делают долговечные и обладающие прекрасными техническими характеристиками батареи. Каждая секция чугунной гармошки советских времен выдавала теплоотдачу 160 Вт. Это сборная конструкция, количество секций в ней ничем не ограничено. Могут быть как современного, так и винтажного дизайна. Чугун прекрасно держит тепло, не подвержен коррозии, абразивному износу, совместимы с любыми теплоносителями.
  • Алюминиевые батареи легки, современны, имеют высокую теплоотдачу, благодаря своим достоинствам приобретают все большую популярность у покупателей. Теплоотдача одной секции доходит до 200 Вт, выпускаются они и цельными конструкциями. Из минусов можно отметить кислородную коррозию, но эту проблему решают при помощи анодного оксидирования металла.
  • Биметаллические радиаторы состоят из внутренних коллекторов и внешнего теплообменника. Внутренняя часть сделана из стали, а внешняя – из алюминия. Высокие показатели теплоотдачи, до 200 Вт, сочетаются с прекрасной износостойкостью. Относительный минус этих батарей – высокая цена по сравнению с другими видами.

Материалы радиаторов отличаются своими характеристиками, что влияет на расчёты

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления для комнаты

Произвести расчёты можно несколькими способы, в каждом из которых используются определённые параметры.

По площади помещения

Предварительный расчёт можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.

Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м расчётная тепловая мощность составит 2 000 Вт (20 кв. м*100 Вт) или 2 кВт.

Правильный расчёт радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме

Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять: 2 000 Вт/170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.

Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчётной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.

"); } else { // jQuery("

").dialog(); $("#z-result_calculator").append("

Поля заполнены неправильно. Пожалуйста, заполните все поля верно для расчета количества секций

По объёму

Более точные данные можно получить, если сделать расчёт секций радиаторов отопления с учётом высоты потолка, т. е. по объёму помещения. Принцип здесь примерно такой же, как и в предыдущем случае. Сначала вычисляется общая потребность в тепле, затем рассчитывают количество секций радиаторов.

Если радиатор будет скрыт экраном, нужно увеличить потребность помещения в тепловой энергии на 15-20%

Согласно рекомендациям СНИП на обогрев каждого кубического метра жилого помещения в панельном доме необходим 41 Вт тепловой мощности. Умножив площадь комнаты на высоту потолка, получаем общий объём, который умножаем на это нормативное значение. Для квартир с современными стеклопакетами и наружным утеплением понадобится меньше тепла, всего 34 Вт на кубический метр.

Например, рассчитаем необходимое количество тепла для комнаты площадью 20 кв. м с потолком высотой 3 метра. Объём помещения составит 60 куб. м (20 кв. м*3 м). Расчетная тепловая мощность в этом случае будет равна 2 460 Вт (60 куб. м*41 Вт).

А как рассчитать количество радиаторов отопления? Для этого нужно разделить полученные данные на указанную производителем теплоотдачу одной секции. Если взять, как и в предыдущем примере, 170 Вт, то для комнаты будет нужно: 2 460 Вт / 170 Вт = 14,47, т. е. 15 секций радиатора.

Производители стремятся указывать завышенные показатели теплоотдачи своей продукции, предполагая, что температура теплоносителя в системе будет максимальной. В реальных условиях это требование соблюдается редко, поэтому следует ориентироваться на минимальные показатели теплоотдачи одной секции, которые отражены в паспорте изделия. Это сделает расчёты более реалистичными и точными.

Если помещение нестандартное

К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Ещё в большей степени это относится к частным жилым домам. Как же произвести расчёты с учётом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.

При расчёте количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т. п.

Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию.

Формула для расчетов выглядит так:

КТ=100 Вт/кв. м* П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7 , где

КТ - количество тепла, необходимого для конкретного помещения;
П - площадь комнаты, кв. м;
К1 - 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.

К2 - коэффициент теплоизоляции стен:

  • низкая степень теплоизоляции - 1,27;
  • хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) - 1,0;
  • высокая степень теплоизоляции - 0,85.

К3 - соотношение площади окон и пола в помещении:

  • 50% - 1,2;
  • 40% - 1,1;
  • 30% - 1,0;
  • 20% - 0,9;
  • 10% - 0,8.

К4 - коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

  • для -35 градусов - 1,5;
  • для -25 градусов - 1,3;
  • для -20 градусов - 1,1;
  • для -15 градусов - 0,9;
  • для -10 градусов - 0,7.

К5 - корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

  • одна стена- 1,1;
  • две стены- 1,2;
  • три стены- 1,3;
  • четыре стены- 1,4.

К6 - учет типа помещения, которое расположено выше:

  • холодный чердак - 1,0;
  • отапливаемый чердак - 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение - 0,8

К7 - коэффициент, учитывающий высоту потолков:

  • при 2,5 м - 1,0;
  • при 3,0 м - 1,05;
  • при 3,5 м - 1,1;
  • при 4,0 м - 1,15;
  • при 4,5 м - 1,2.

Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство.

При установке новых радиаторов отопления можно ориентироваться на то, насколько эффективной была старая система отопления. Если её работа вас устраивала, значит, теплоотдача была оптимальной – вот на эти данные как раз и следует опираться в расчетах. Прежде всего, необходимо найти в Сети значение тепловой эффективности одной секции радиатора, который требуется заменить. Умножив найденное значение на количество ячеек, из которых состояла использовавшаяся батарея, получают данные о количестве тепловой энергии, которого было достаточно для комфортного проживания. Достаточно разделить полученный результат на теплоотдачу новой секции (эта информация указывается в техническом паспорте на изделие), и вы получите точную информацию о том, сколько ячеек понадобится для монтажа радиатора с такими же показателями тепловой эффективности. Если же раньше отопление не справлялось с обогревом помещения, или наоборот, приходилось открывать окна из-за постоянной жары, то теплоотдачу нового радиатора корректируют, добавляя или уменьшая количество секций.

Например, ранее у вас стояла распространенная чугунная батарея МС-140 из 8 секций, которая радовала своим теплом, но не устраивала с эстетической стороны. Отдавая дань моде, вы решили заменить ее на брендовый биметаллический радиатор, собранный из отдельных секций с теплоотдачей 200 Вт каждая. Паспортная мощность отслужившего теплового прибора составляет 160 Вт, однако со временем на его стенках появились отложения, которые снижают теплопередачу на 10-15%. Следовательно, реальная теплопередача одной секции старого радиатора составляет около 140 Вт, а его общая тепловая мощность – 140 * 8 = 1120 Вт. Разделим это число на теплоотдачу одной биметаллической ячейки и получим количество секций нового радиатора: 1120 / 200 = 5.6 шт. Как вы сами можете видеть, для того, чтобы оставить теплоотдачу системы на прежнем уровне, будет достаточно биметаллического радиатора из 6 секций.

Как учитывать эффективную мощность

Определяя параметры отопительной системы или отдельного ее контура, не следует сбрасывать со счетов один из важнейших параметров, а именно тепловой напор. Нередко бывает так, что и расчёты выполнены правильно, и котёл греет хорошо, а с теплом в доме как-то не складывается. Одной из причин уменьшения тепловой эффективности может являться температурный режим теплоносителя. Всё дело в том, что большинство производителей указывают величину мощности для напора в 60 °С, который имеет место быть в высокотемпературных системах с температурой теплоносителя 80-90 °С. На практике же нередко оказывается, что температура в контурах отопления находится в пределах 40-70 °С, а значит, значение температурного напора не поднимается выше 30-50 °С. По этой причине полученные в предыдущих разделах значения теплоотдачи следует умножить на реальный напор, а затем полученное число разделить на значение, указанное производителем в техпаспорте. Разумеется, полученная в результате этих расчетов цифра будет ниже той, которая была получена при вычислении по приведенным выше формулам.

Остается вычислить реальный температурный напор. Его можно найти в таблицах на просторах Сети, или же рассчитать самостоятельно по формуле ΔT = ½ х (Тн + Тк) – Твн). В ней Тн – начальная температура воды на входе в батарею, Тк – конечная температура воды на выходе из радиатора, Твн – температура внешней среды. Если подставить в эту формулу значения Тн = 90 °С (высокотемпературная система отопления, о которой упоминалось выше), Тк = 70 °С и Твн = 20 °С (комнатная температура), то нетрудно понять, почему производитель ориентируется именно на это значение термонапора. Подставив данные числа в формулу для ΔT, мы как раз и получим «стандартное» значение 60 °С.

Учитывая не паспортную, а реальную мощность теплового оборудования, можно рассчитать параметры системы с допустимой погрешностью. Все, что осталось сделать – это внести поправку в 10-15 % на случай аномально низких температур и предусмотреть в конструкции отопительной системы возможность ручной или автоматической регулировки. В первом случае специалисты рекомендуют поставить шаровые краны на байпас и ветку подачи теплоносителя в радиатор, а во втором – установить на радиаторы термостатические головки. Они позволят установить наиболее комфортную температуру в каждой комнате, не выпуская тепло на улицу.

Как корректировать результаты расчётов

При расчёте количества секций необходимо учесть и потери тепла. В доме тепло может уходить в довольно значительном количестве через стены и примыкания, пол и подвал, окна, кровлю, систему естественной вентиляции.

Причём можно и сэкономить, если утеплить откосы окон и дверей или лоджию, убрав по 1-2 секции, полотенцесушители и плита в кухне также позволяют убрать одну секцию радиатора. Использование камина и системы теплых полов, правильное утепление стен и пола сведет теплопотери к минимуму и также позволит уменьшить размер батареи.

Теплопотери обязательно нужно учесть при расчётах

Количество секций может меняться в зависимости от режима работы отопительной системы, а также от места расположения батарей и подключения системы в отопительный контур.

В частных домах используется автономное отопление, эта система эффективнее централизованной, которая применяется в многоквартирных домах.

Способ подключения радиаторов также влияет на показатели теплоотдачи. Диагональный способ, когда подача воды происходит сверху, считается самым экономичным, а боковое подключение создает потери 22%.

Количество секций может зависеть от режима системы отопления и способа подключения радиаторов

Для однотрубных систем конечный результат также подлежит коррекции. Если двухтрубные радиаторы получают теплоноситель одной температуры, то однотрубная система работает по-другому, и каждая последующая секция получает остывшую воду. В таком случае сначала делают расчёт для двухтрубной системы, а топом увеличивают количество секций с учетом тепловых потерь.

Схема расчёта однотрубной системы отопления представлена ниже.

В случае с однотрубной системой следующие друг за другом секции получают остывшую воду

Если на входе мы имеем 15 кВт, то на выходе остается 12 кВт, значит потеряно 3 кВт.

Для комнаты с шестью батареями потери составят в среднем около 20%, что создаст необходимость добавления двух секций на батарею. Последняя батарея при таком расчёте должна быть огромных размеров, для решения проблемы применяют монтаж запорной арматуры и подключение через байпас для регулировки теплоотдачи.

Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальной программой.

Такой расчёт количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.

Корректировки позволяют сэкономить на покупке лишних секций и оплате счетов за отопление, обеспечат на долгие годы экономичную и эффективную работу системы отопления, а также позволяют создать комфортную и уютную атмосферу тепла в доме или квартире.

Число рёбер биметаллического радиатора отопления можно рассчитать двумя способами:

  • один предусматривает использование площади комнаты;
  • второй заключается в применении объема помещения, в котором будет происходить установка батареи.


Первый целесообразно применять, когда высота потолка не больше 3 м . Если стены имеют большую высоту, то более надежным становится второй способ. Оба метода заключаются в расчете количества тепла, необходимого для создания оптимальной температуры в комнате . Расчет проводят по-разному:

  • первый способ заключается в умножении площади на цифру 100 Вт (является нормативной тепловой мощностью на 1 м2);
  • второй в умножении объема комнаты на 41 Вт.

Оба метода имеют одну общую особенность: полученную цифру корректируют с помощью поправочных коэффициентов, которые показывают влияние особенностей помещения на потери тепла или его экономию.

Факторы, влияющие на потери тепла

  1. Вид остекления окон . Больше всего тепло уходит через окна с обычным стеклом (поправочный коэффициент 1,27). Для двойного и тройного стеклопакета показатель 1 и 0,85 соответственно.
  2. Величина окон . Для определения влияния этого фактора узнают соотношение площади окон к аналогичному показателю помещения. Если она является 10 частью, то есть составляет 10% от площади пола, то k = 0,8. С дальнейшим увеличением соотношения на 10% k растет на 0,1. Когда площадь окон составляет половину такого же показателя пола, k = 1,2.
  3. Теплоизоляция. При низкой теплоизоляции потери тепла составляют 127% (поправочный коэффициент k = 1,27), при средней и высокой теплоизоляции – 100 и 85% соответственно (k составляет 1 и 0,85).
  4. Температура на улице . Чем она ниже, тем выше становятся потери тепла. При этом для температуры -10 °С k = 0,7. С дальнейшим понижением температуры на 5 градусов, коэффициент растет на 0,2. Если за окном -25 °С, то k составляет 1,3.
  5. Количество внешних стен . При одной наружной стене потери тепла невелики, поэтому k составляет 1,1. Если есть две и три внешние стены, то коэффициент равняется 1,2 и 1,3 соответственно.
  6. Тип комнаты наверху . Если наверху находится такое же отапливаемое помещение, то потери тепла очень маленькие (k = 0,8). При наличии отапливаемого чердака k составляет 0,9. Если чердак не отапливается, то k = 1.

Читайте также: Какие радиаторы лучше: биметаллические или алюминиевые

Расчет количества секций в зависимости от площади

Q = S * 100 * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 / P,

  • S – площадь помещения,
  • k1 – коэффициент потери тепла, вызванного типом остекления,
  • k2 представляет собой цифру, которая зависит от соотношения площадей окон и помещения,
  • k3 является коэффициентом теплоизоляции,
  • k4 представляет собой коэффициент температуры за окном,
  • k5 является показателем потери тепла через определенное число внешних стен,
  • k6 – коэффициент, демонстрирующий влияние уровня теплоизоляции помещения, которое находится над комнатой,
  • Р является тепловой мощностью одного сектора (нужно указывать в Вт, поэтому кВт переводят в Вт).

Пример: пусть имеется комната с размерами 4х3 м (то есть S = 12 м2) . Она имеет одну внешнюю стену, окно с двойным стеклом и площадью 3,6 м2. Она располагается под отапливаемой комнатой. Теплоизоляция стен является средней, а за окном часто бывает -25 °С. В таком помещении планируется установить биметаллические батареи с теплоотдачей 0,2 кВт.

Поскольку показатели S и P известны, остается определить величину коэффициентов и рассчитать количество рёбер. В данном случае коэффициенты таковы:

  • k1 = 1,
  • k2 = 1, (3,6 / 12 * 100 = 30 %),
  • k3 = 1,
  • k4 = 1,3,
  • k5 = 1,1,
  • k6 = 0,8.

Итак, Q = 12 * 100 * 1 * 1 * 1 * 1,3 * 1,1 * 0,8 / 200 = 6,86 секторов. Поскольку округлять стоит в большую сторону, в помещении площадью 12 м2 нужно поставить радиатор отопления с 7 секциями. Конечную цифру еще стоит нарастить на 30-40% потому, что тепловая мощность сектора (в данном случае составляет 0,2 кВт) определена для ΔT = 70 °C, то есть для той отопительной системы, в которой средняя температура теплоносителя составляет 90 °С (100 на входе в батарею отопления и 90 на выходе). Это при условии, что в комнате должно быть 20 °С.

Читайте также: Выбираем батареи для отопления квартиры или дома

Индивидуальные системы отопления не имеют столь нагретого теплоносителя, поэтому батарея отопления с 7 секциями будет иметь недостаточно кВт. Учитывая это, нужно увеличивать ее количество ребер. Чтобы знать, сколько их нужно добавить, необходимо определить теплоотдачу одного сегмента радиатора отопления при меньшем ΔT.

Для этого используют формулу Pс = K * F * Δt , где:

  • Рс – тепловая мощность одного сегмента радиатора отопления,
  • K является коэффициентом теплопередачи,
  • F представляет собой площадь нагревательной поверхности (К и F часто указываются в таблицах, составленных производителями),
  • Δt является температурным напором (его измеряют в °С).
  • tвх является температурой горячей воды на входе,
  • tвых является температурой нагретой воды на выходе,
  • tвн представляет собой желаемую температуру воздуха в комнате.

Определение числа секций на 1 м2

Некоторые владельцы домов часто хотят знать, сколько секций нужно на 1 кв. м. Зная этот показатель, можно рассчитать их общее количество, умножив его на площадь.

Для различных радиаторов отопления количество секций на 1 м2 разное. Это объясняется разной тепловой мощностью. На число секторов батареи влияют особенности помещения.

Рассчитать число секций на 1 кв. м можно по вышеуказанной формуле. Однако в ней не нужно использовать площадь помещения. Если взять во внимание описанное условие без учета S, Q будет составлять 100 * 1 * 1 * 1 * 1,3 * 1,1 * 0,8 / 200 = 0,572 секции/кв. м. Далее для определения общей цифры нужно 0,572 умножить на 12.

Основной задачей любой батареи отопления является обогрев помещения. По этим причинам теплоотдача - главный параметр, который стоит учитывать при покупке. Для каждой модели отопительных приборов значения теплоотдачи разные, в том числе и для биметалла. На этот параметр влияет объём и количество секций.

Итак, какая мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления? Зная значение, можно правильно рассчитать необходимый размер прибора.

Что такое теплоотдача

Определение теплоотдачи сводится к паре простых слов - это количество тепла, выделяемое радиатором в течение определённого времени. Мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток - обозначение одного понятия и измеряется в Ваттах. Для 1 секции биметаллического радиатора это число равно 200 Вт.

В некоторых документах встречаются значения теплоотдачи, рассчитанные в калориях за 1 час. Во избежание путаницы, калории легко переводятся в Ватты с помощью простейших подсчётов (1 Вт = 859,8 кал/час).

Тепло от батареи обогревает комнату в результате трёх процессов:

  • теплообмена;
  • конвекции;
  • излучения.

Каждая модель отопительных приборов использует все виды обогрева, но в разных пропорциях. Например, радиатором считаются те батареи, передающие в окружающее пространство от 25% тепловой энергии посредством излучения. Но сейчас термином «радиатор» начали называть любой отопительный прибор вне зависимости от основного метода обогрева.

Размеры и ёмкость секций

Биметаллические радиаторы за счёт вставок из стали компактнее алюминиевых, чугунных, стальных моделей. В какой-то степени это неплохо, чем меньше секция по размерам, тем меньше требуется теплоносителя для обогрева, а значит в эксплуатации батарея экономичнее по расходам теплоэнергии. Однако, чересчур узкие трубы быстрее засоряются мусором и хламом, которые являются неизбежными спутниками в современных тепловых сетях.

У хороших моделей радиаторов из биметалла толщина стальных сердечников внутри как у стенок обычной водопроводной трубы. От ёмкости секций зависит теплоотдача батареи, а межосевое расстояние непосредственно влияет на параметры ёмкости:

  • 20 см - 0,1-0,16 л;
  • 35 см - 0,15-0,2 л;
  • 50 см - 0,2-0,3 л.

Из приведённых данных следует, что радиаторам из биметалла требуется малое количество теплоносителя. К примеру, отопительный прибор из десяти секций 35 см высотой и 80 см в ширину вмещает лишь 1,6 л. Несмотря на это, силы теплового потока достаточно, чтобы прогреть воздух в комнате площадью 14 кв. м. Стоит учесть, что у батареи такого размера вес почти в два раза больше, чем у алюминиевых аналогов - 14 кг.

Подавляющее большинство батарей из биметалла можно приобрести в специализированных магазинах по одной секции и собрать радиатор ровно таких размеров, какие требует помещение. Это удобно, хотя существуют цельные модели с фиксированным количеством секций (обычно не более 14 штук). У каждой детали по четыре отверстия: два входных и два выходных. Их размеры могут разниться от модели отопительного прибора. Чтобы радиаторы из биметалла было проще собирать, два отверстия сделаны с правой резьбой, а два - с левой.

Как правильно подобрать нужное количество секций

Теплоотдача биметаллических приборов отопления указана в техпаспорте. На основе этих данных и производятся все необходимые расчёты. В случаях, когда значение теплоотдачи в документах не указано, эти данные можно посмотреть на официальных сайтах производителя либо воспользоваться при расчётах усреднённым значением. Для каждой отдельно взятой комнаты должен проводиться свой расчёт.

Чтобы посчитать нужное число секций из биметалла, нужно учитывать несколько факторов. Параметры теплоотдачи у биметалла немного выше, чем у чугуна (с учётом одинаковых условий эксплуатации. Для примера, пусть температура теплоносителя будет 90° С, тогда мощность одной секции из биметалла - 200 Вт, из чугуна - 180 Вт).

Если вы собрались менять чугунный радиатор на биметаллический, то при тех же размерах новая батарея будет греть чуть лучше, чем старая. И это хорошо. Стоит учитывать, что со временем теплоотдача будет чуть меньше из-за возникновения засоров внутри труб. Батареи засоряются отложениями, которые появляются из-за контактов металлов с водой.

Поэтому если вы все же решитесь на замену, то спокойно берите то же количество секций. Иногда устанавливают батареи с небольшим запасом в одну или две секции. Это делается, чтобы избежать потерь теплоотдачи из-за засорения. А вот если вы приобретаете батареи для нового помещения, без расчётов не обойтись.

Расчёт по габаритам

Теплоотдача радиаторов зависит от объёма помещения, которое необходимо обогреть. Чем больше комната, тем больше потребуется секций. Поэтому самый простой расчёт - по площади комнаты.

Для сантехники существуют особые нормы, строго регламентированные СНиП. Батареи не являются исключением. Для зданий в полосе с умеренным климатом стандартная мощность отопления составляет 100 Вт на каждый квадратный метр комнаты. Посчитав площадь помещения, умножив ширину на длину, необходимо еще умножить полученное значение на 100. Так получится общая теплоотдача батареи. Осталось только разделить её на параметры теплоотдачи биметалла.

Для комнаты 3х4 м. подсчёт будет выглядеть следующим образом:
К = 3х4х100/200 = 6 шт.
Формула предельна проста, но позволяет вычислить лишь приблизительное количество секций из биметалла. В этих расчётах не учтены такие важные параметры как:

  • высота потолков (формула более или менее точна при потолках не выше 3 м.);
  • расположение комнаты (северная сторона, угол дома);
  • количество оконных и дверных проёмов;
  • степень утепления внешних стен.

Расчет по объему

Расчёты теплоотдачи батареи по объёму комнаты немного сложнее. Для этого понадобится знать ширину, длину и высоту помещения, а также нормативы отопления, установленные для одного м 3 - 41 Вт.

Какой теплоотдачей должны обладать биметаллические радиаторы для комнаты 3х4 м. с учётом высоты потолков в 2,7 м: V = 3х4х2,7 = 32,4 м 3 .
Получив объём, легко посчитать теплоотдачу батареи: Р = 32,4х41 = 1328,4 Вт.

В итоге количество секций (с учётом тепловой мощности батареи при высокотемпературном режиме 200 Вт) будет равно: К = 1328,4/200 = 6,64 шт.
Полученное число, если оно не целое, всегда округляется в большую сторону. Исходя из более точных расчётов, понадобится 7 секций, а не 6.

Коэффициенты поправки

Несмотря на одинаковые значения в техпаспорте, фактическая теплоотдача радиаторов может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Учитывая, что выше приведённые формулы точны только для домов со среднестатистическими показателями утепления и для местностей с умеренным климатом, при других условиях необходимо вводить поправки в расчёты.

Для этого полученное в ходе вычислений значение дополнительно умножается на коэффициент:

  • угловые и северные комнаты - 1,3;
  • регионы с экстремальными морозами (Крайний Север) - 1,6;
  • экран или короб - прибавляйте ещё 25%, ниша - 7%;
  • для каждого окна в комнате общая теплоотдача для помещения увеличивается на 100 Вт, для каждой двери - 200 Вт;
  • коттедж - 1,5;

Важно! Последний коэффициент при расчёте биметаллических радиаторов используется крайне редко, потому что такие приборы отопления почти не ставят в частных домах из-за дороговизны.

Эффективная теплоотдача

Значения тепловой отдачи для радиаторов указаны в техпаспорте или на сайтах производителей. Они подходят для конкретных параметров отопительных систем. Тепловой напор системы - важная характеристика, которую нельзя игнорировать при проведении необходимых вычислений. Обычно значение теплоотдачи 1 секции приводится для теплового напора 60° С, что соответствует высокотемпературному режиму отопительной системы с температурой воды 90°С. Такие параметры сейчас встречаются в старых домах. Для новостроек уже используются более современные технологии, при которых уже не требуется высокого теплового напора. Его значение для отопительной системы равно 30 и 50° С.

Из-за разных значений теплового напора в техпаспорте и по факту, необходимо пересчитать мощность секций. В большинстве случаев она оказывается ниже заявленной. Значение теплоотдачи умножают на реальное значение теплового напора и делят на то, что указано в документах.

Параметры отдачи одной секции биметаллической батареи отопления напрямую влияют на её габариты и способность обогревать помещение. Сделать точные расчёты, не зная значения теплоотдачи биметалла, невозможно.

Фотогалерея (11 фото)

Биметаллический радиатор отопления

Биметаллические радиаторы чаще всего приобретаются для установки в городских квартирах, где ими заменяют старые чугунные батареи, доставшиеся в наследство от времен развитого социализма. Для того чтобы новый отопительный прибор обогревал помещение не хуже своего предшественника, требуется обеспечить соответствие его габаритов размерам имеющегося установочного места и правильно рассчитать необходимое количество секций.

Расчет количества секций биметаллических радиаторов при замене ими чугунных батарей можно провести, исходя из следующих соображений:

  • Теплоотдача биметаллической батареи немного выше, чем чугунной (при температуре теплоносителя в 90 °С средние значения равны 200 и 180 Вт соответственно);
  • Если новая батарея будет греть немного лучше старой, это очень даже неплохо;
  • С течением времени эффективность работы радиаторов несколько снижается из-за засорения внутренней поверхности отложениями продуктов взаимодействия металла и теплоносителя.

Приведенные нами факты говорят о том, что количество секций биметаллического радиатора должно быть таким же, как и у предыдущего чугунного. На практике часто устанавливают на одну-две секции больше, чтобы создать запас на будущее с учетом последнего пункта проделанного выше анализа.

Методы оценки теплоотдачи по габаритам помещения

Если вы устанавливаете батарею отопления в новое помещение или хотите проверить выводы предыдущего раздела, можно произвести расчет количества секций, вычислив необходимую тепловую мощность радиатора.

Расчет по площади

Существуют сантехнические нормы, которые определяют минимальную мощность радиаторов для отопления одного квадратного метра жилой площади. Для средней полосы России эта цифра составляет 100 Вт.

Считаем площадь нашего помещения, перемножая его длину и ширину. После этого умножаем ее на 100 Вт и делим на теплоотдачу одной секции.

K = 3*4*100/200 = 6.

Здесь теплоотдачу секции радиатора мы взяли равной 200 Вт.

Расчет по площади имеет ряд недостатков:

  • Достоверные результаты можно получить для помещений с высотой потолков не более 3 м;
  • Не учитываются особенности комнаты: количество окон, степень утепления и т. д;
  • Результаты справедливы для средней полосы России.

Расчет по объему

Более точную оценку можно получить, проведя расчет с учетом всех трех измерений отапливаемого помещения, т. е. его объема. Алгоритм вычислений здесь примерно такой же, только за основу берутся данные о мощности отопления на 1 м 3 . Те же самые нормы устанавливают эту величину равной 41 Вт.

  • Объем помещения V = 3*4*2,7=32,4 м 3 .
  • Мощность батареи P = 32,4*41=1328,4 Вт.
  • Количество секций K=1328,4/20 = 6,64.

Мы видим, что согласно объемному методу нужно 7 секций. Поэтому делаем вывод, что расчет биметаллических радиаторов объемным методом дает более точный результат.

Поправочные коэффициенты

Расчет количества секций приведенными выше способами применим для средней полосы России и для некоторого обобщенного помещения со средними условиями утепления. На практике для уточнения результатов применяют ряд поправочных коэффициентов:

  • Для угловой комнаты результат умножается на 1,3;
  • Для разных регионов есть свои дополнительные коэффициенты, например, для Крайнего Севера это 1,6;
  • В зависимости от места установки радиатора нужно учесть дополнительные потери: декоративный экран отбирает около 25% тепла, а в нише под подоконником теряется еще 7% энергии;
  • Каждое дополнительное окно добавляет еще 100 Вт, а дверь – 200 Вт.

Для частных домов полученный результат нужно умножить еще на 1,5. Это делается для того, чтобы учесть наличие холодного чердака и внешних стен. Однако, как мы уже отмечали, биметаллические батареи в частных домах практически не применяются из-за своей относительной дороговизны по сравнению, например, с алюминиевыми радиаторами.

Эффективная мощность батарей

Необходимо сделать еще ряд замечаний относительно процесса расчета радиаторов.

Все значения мощности батарей указываются производителями для определенных параметров устройства системы отопления. Основной характеристикой, которую необходимо учитывать при выборе биметаллических батарей, является тепловой напор.

Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что тепловой напор характеризует степень нагрева теплоносителя и качество отопления.

Чаще всего в паспортах радиаторов приводится значение мощности секции для теплового напора 60 °С. Он соответствует температуре теплоносителя в 90 °С. В старых домах, где во многих квартирах еще сохранились чугунные батареи, это соответствует реалиям. Однако в новостройках в последнее время внедряются более современные технологии, позволяющие использовать менее нагретый теплоноситель. Тепловой напор в таких системах может быть равен 30 или 50 °С.

Если вам нужно рассчитать радиатор, то полученную приведенными выше способами мощность нужно умножить на реальный тепловой напор и разделить на паспортный. Обычно эффективная мощность биметаллических радиаторов при этом становится меньше.

Обязательно имейте в виду, что при подсчете количества секций вам необходимо подставлять во все формулы именно эффективную мощность, пересчитанную на ваш тепловой напор.

Итак, для того чтобы посчитать, сколько секций биметаллического радиатора вам необходимо купить, воспользуйтесь довольно простыми формулами, которые дают относительно точную оценку. Единственная тонкость в этом вопросе – правильно учесть мощность секции относительно вашей системы отопления. Надеемся, что с помощью нашей статьи вы сделаете это правильно, и не будете мерзнуть холодными промозглыми вечерами.