Výpočet výkonu topných radiátorů online. Kolik sekcí je potřeba? | články
Jak správně vypočítat výkon topné baterie? Kolik sekcí radiátoru je potřeba k vytápění obývacího pokoje? Odpovědi na tyto otázky najdete v novém článku.
Při výběru radiátoru vždy vyvstává otázka: „Kolik sekcí je potřeba k efektivnímu vytápění místnosti?“ Na otázku odpovídáme v tomto článku.
Výpočet počtu sekcí podle plochy

Tepelný výkon topné baterie se vypočítává na základě potřeby tepla v místnosti, ve které je potřeba radiátor nainstalovat nebo vyměnit. Jednoduchý vzorec pro výpočet je, že pro každý m100. Je potřeba XNUMX W přenosu tepla z ohřívače, tento výpočet však nezohledňuje tepelné ztráty místnosti. Pro výpočet přesné požadované potřeby tepla místnosti potřebujete znát následující parametry místnosti:
- Náměstí;
- Výška;
- Počet oken;
- kvalita zasklení;
- Počet vnějších stěn;
- Kvalita tepelné izolace;
- Umístění pokoje;
- Přítomnost ochranné clony a hloubka výklenku pro radiátor.
Podrobný vzorec výpočtu je následující:
Kde S je plocha místnosti, q je koeficient tepelné ztráty, k je faktor zohledňující klimatické podmínky.
Ukazatel q se vypočítá takto:
q = q1* q2* q3* q4* q5, kde:
- q1 – tepelné ztráty stěnami (pro místnost s jednou stěnou do ulice bude koeficient 1, se dvěma – 1,2).
- q2 – tepelné ztráty okny (pokud je k dispozici 1 okno s dvojitým zasklením s dvojitým sklem, koeficient bude 1; pro 2 okenní otvory nebo běžné dřevěné okno – 1,1; okno s dvojitým zasklením s argonem nebo okno se třemi vzduchovými komorami – 0,85).
- q3 je koeficient, který bere v úvahu umístění místnosti na sever a jih (pro severní, severovýchodní, východní – 1,1 a pro jižní a jihozápadní, západní – 1).
- q4 a q5 zohledňují přítomnost dekorativních obrazovek a výklenků. Pokud je zástěna, koeficient se násobí 1,1, pokud je vybrání pro radiátor, koeficient se násobí 0,05. Pokud chybí, je indikátor 1.
Tento vzorec je sestaven bez zohlednění tepelné izolace stěn a podlah: pro tenké stěny se koeficient násobí 1,1, u vysoce kvalitní izolace se koeficient násobí 0,87, u stěn se zdivem ze 2 cihel nebo s malou izolací hodnota je 1).
U soukromých domů se také bere v úvahu kvalita izolace stropu: pokud je nad místností umístěno nezateplené podkroví nebo podkroví, koeficient je 1, se zatepleným podkrovím nebo obytným prostorem nad – 0,8.
Indikátor k je: 1 – pro mírné zeměpisné šířky, 0,7 – pro jižní oblasti, 1,5 – pro oblasti s tuhými zimami.
Příklad: pro vytápění severní místnosti 10 m2 s 1 okenním otvorem se standardním dvojitým zasklením a 1 vnější stěnou bez ochranných zástěn a výklenků ve zdi pro radiátor bude požadovaný výkon: 10 * 1 * 1 * 1,1 * 1 * 100 = 1100 W.
Tento vzorec je určen pro výpočet požadovaného tepelného toku v místnosti s výškou stropu nejvýše 3 m.
Výpočet výkonu deskového otopného tělesa
Panelové modely jsou levné topné radiátory, které mají vysokou účinnost (až 75%). Výkon topné baterie se určuje v závislosti na typu zařízení (10, 11, 21, 22, 33, kde první číslice udává počet řad panelů a druhá počet konvektorů). Například,
- Typ 10 – konstrukce s hloubkou do 47 mm bez opláštění a konvektoru a je vybavena jednou řadou panelů.
- Typ 11 – zařízení do hloubky 63 mm s jednou řadou sekcí a nahoře instalovaným konvektorem bez mřížky.
- Typ 21 – dvouřadé provedení s jedním konvektorem mezi sebou do hloubky 66 mm.
- Typ 22 je dvouřadý spotřebič s dvojitými konvekčními žebry mezi nimi a horním grilem.
Topná tělesa od různých výrobců mají různé rychlosti prostupu tepla (uvedené v technickém listu produktu). Například:
V souladu s tabulkou tepelného výkonu a součinitele tepelné ztráty je vybráno zařízení s požadovanými rozměry a přenosem tepla.
Výpočet počtu trubek a sekcí pro trubková otopná tělesa
Odolné topné radiátory s vysokými provozními tlaky. Neoddělitelná zařízení jsou vyráběna sekčním způsobem od 2 do 12 trubek přivařených k rozdělovači. Tepelný výkon při Δ t 70 C° se pohybuje od 20 do 140 W na jedno žebro v závislosti na výšce radiátoru a výrobci.
Potřebný počet sekcí baterie se vypočítá podle vzorce: N=Q/Wrad, kde Q je potřeba tepla místnosti a Wrad je přenos tepla jedné sekce vybraného modelu.
Za zmínku stojí, že výkon zařízení závisí také na počtu elektronek (reproduktorů) v sekci. Pro přesný výpočet všech parametrů jednotky s přihlédnutím k výšce, počtu trubek a šířce radiátoru kontaktujte naše specialisty.
Výpočet počtu sekcí hliníkového a bimetalového radiátoru
Hliníkové a bimetalové modely, stejně jako trubkové, se prodávají v sekcích.
Tepelný výkon při Δ t 70 C° pro jednu sekci hliníkového radiátoru je v rozmezí 83-215 W v závislosti na modelu a velikosti.
Tepelný výkon při Δ t 70 C° pro jednu sekci bimetalové topné baterie: 70-202 W v závislosti na výrobci a velikosti zařízení.
Je třeba si uvědomit, že i přes dobrý přenos tepla se hliníková topná zařízení nedoporučují pro instalaci v systémech ústředního vytápění. Čtěte více: Proč neinstalovat hliníkové radiátory do ústředního topení?
Bimetalové modely jsou mnohem pevnější a vydrží velké vodní rázy a ocelové jádro chrání baterii před korozí.
Výpočet litinového radiátoru
Výpočet potřebného počtu litinových sekcí radiátoru se provádí obdobně jako u hliníkových nebo bimetalových: potřeba tepla místnosti se vydělí přestupem tepla jedné sekce otopného tělesa.
Tepelný výkon jednoho žebra litinového spotřebiče se pohybuje od 85 do 155 W v závislosti na modelu a velikosti.
Takové topné baterie jsou spolehlivé a odolné, odolné vůči korozi a chemickým činidlům. Obvykle se používá pro instalaci v systému ústředního vytápění.
Nuance výběru
Teplota chladicí kapaliny a teplotní podmínky ve vytápěné místnosti. Při výběru baterie byste měli vzít v úvahu udržovanou pokojovou teplotu. Za optimální teplotu vzduchu se považuje 22 až 24 °C. V autonomním topném systému můžete regulovat teplotu ohřevu chladicí kapaliny. V bytech s ústředním topením to není možné, proto byste měli vybírat z těch modelů, které snesou vysokou teplotu a hydraulické zatížení.
Schémata zapojení radiátorů. Procento účinnosti vytápění závisí také na způsobu připojení zařízení. Za nejúčinnější je považováno diagonální spojení, které zajišťuje rovnoměrné zahřívání sekcí. Pokud máte jiné schéma připojení baterií k potrubí, měli byste zvolit modely s výkonem o něco vyšším, než je vypočteno.

Jednotrubkový topný systém. Stojí za to připomenout, že jednotrubkový systém se vyznačuje nerovnoměrným rozložením tepla mezi topnými radiátory, takže topné zařízení nejdále od přívodního potrubí by mělo být větší než ostatní.
Poměr plochy zasklení k ploše místnosti. U velkých místností se dvěma okenními otvory se vyplatí pořídit dva radiátory s ohledem na plochu zasklení. Topná zařízení stejného výkonu jsou instalována v místnosti se dvěma stejnými okenními otvory.
Výkon
Aby bylo možné správně vypočítat požadovaný počet sekcí topného radiátoru, je třeba vzít v úvahu mnoho ukazatelů. Ne každý typ zařízení je však vhodný do konkrétní místnosti. Věnujte pozornost přenosu tepla topné baterie uvedené v technickém listu produktu.
Máte ještě otázky? Můžete zavolat našim kvalifikovaným specialistům. S výběrem vám vždy rádi pomůžeme.
Výpočet výkonu radiátoru online
Aby naši specialisté spočítali požadovaný počet radiátorů a jejich výkon, vyplňte krátký formulář a odpovězte na pár otázek.

Litinové radiátory jsou ceněny pro své spolehlivost, nenáročnost, jednoduchost provedení.
oni mají vysokou odolnost proti korozi a jsou nepostradatelné v otevřených systémech s vysokým obsahem kyslíku ve vodě.
Tepelná setrvačnost litinových topných zařízení zajišťuje stabilitu teplotního režimu v místnosti s prudkými výkyvy parametrů chladicí kapaliny v centralizovaných topných systémech.
Při výpočtu požadovaného počtu sekcí použijte dva způsoby – zjednodušené a přesné.
Zjednodušená metoda pro výpočet počtu sekcí litinových baterií
Tam více vzorců pro výpočet počtu topných radiátorů.
za metr čtvereční, stůl
Technika je založena na tvrzení, že pro vytápění 1 m² obytná plocha místnosti ve středním Rusku je nezbytná 100 W tepelný výkon topného zařízení.

Foto 1. Varianta výpočtu počtu litinových radiátorů na metr čtvereční plochy v obytné oblasti.
Počet sekcí radiátoru vypočteno podle vzorce (1):
N = (100 х S)/Q (1)
- N — počet sekcí (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo);
- S — plocha místnosti, m²;
- Q – odvod tepla jeden oddíl, W.
Při nestandardních teplotách chladicí kapaliny
Tepelný výkon jedné sekce radiátoru je uveden v pasportu pro standardní vstupní teploty Tpod = 90ºС a výstup zařízení Tobr = 70ºС.
Pokud v topném systému soukromého domu má teplota chladicí kapaliny jiné hodnoty, pak přenos tepla sekce Q počítáno podle vzorec (2):
Q = K х ∆ T (2)
- K – snížený koeficient v závislosti na fyzikálních vlastnostech radiátorové sekce;
- ∆ Т je teplotní rozdíl vypočtený z vzorec (3):
∆ Т = 0,5 X (Tpod + Tobr) – tpom (3)
- Tpod – teplota na vstupu topného zařízení;
- Tobr — výstupní teplota;
- tpom – požadovaná teplota v místnosti (20 ° C).
Výpočet hodnoty Q při daných teplotách chladicí kapaliny na vstupu a výstupu topného zařízení se provádí v následujícím pořadí:

Foto 2. Litinový radiátor instalovaný v obytné oblasti. Zařízení je zdobeno dekorativním kováním.
Pro nestandardní výšky stropů
Formule 1) platí pro standardní výšku místnosti – od 2,5 po 3 m. Pro jiné hodnoty výšky místnosti použijte vzorec (4):
N = (H х Y х S)/Q (4)
- N — počet sekcí (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo);
- H — výška místnosti, m;
- Y – měrný výkon rovný 41 W/m³ pro montované domy ze železobetonu popř 34 W/m³ pro cihlové budovy nebo soukromé domy s vnější izolací;
- S — plocha místnosti, m²;
- Q – přenos tepla jedné sekce, W.
Jak přesně vypočítat počet topných radiátorů?

Základ metody je vzat vzorec (1). s koeficienty, které zohledňují klimatické vlastnosti území a parametry stavebních konstrukcí, na kterých závisí tepelné ztráty ve výpočtové místnosti.
Počet sekcí radiátoru N s přesným výpočtem je určeno vzorec (5):
N = K1 х K2 х K3 х K4 х K5 х K6 х K7 х K8 х K9 х K10 X (100 х S)/Q (5)
- N — počet sekcí (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo);
- S — plocha místnosti, m²;
- Q – tepelný výkon jeden oddíl, W.
- K1. K10 korekční faktory.
K1 – počet vnějších stěn v místnosti
Koeficient K1 rovná se:
K2 – pro orientaci ke světovým stranám
Stupeň jejich ohřevu slunečními paprsky závisí na umístění vnějších příček v místnosti. Součinitel K2 rovná se:
- 1,1 – vnější stěny jsou orientovány na východ nebo sever;
- 1,0 – stěny místnosti „vypadají“ na západ nebo na jih.
Dále vás bude zajímat:



K3 – na stupni izolace stěn

Tepelný odpor stěny, který ovlivňuje tepelné ztráty místnosti, závisí na vlastnostech izolace. Součinitel K3 rovná se:
- 1,27 — vnější stěna není izolována;
- 1,0 – příčky místnosti ze dvou cihel bez izolace;
- 0,85 — stěna s izolací, vypočtená hodnota tepelného odporu celé stěny odpovídá normám dle SNiP.
Ověření souladu s normami tepelného odporu stěny SNiP jako vícevrstvé konstrukce se provádí v následujícím pořadí:
- Každá vrstva má svůj tepelný odpor. Rjá tím vzorec (6):
Ri = h / λ (6)
- h — tloušťka vrstvy, m;
- λ — součinitel tepelné vodivosti jedné vrstvy.
- Získané hodnoty odporu všech vrstev jsou shrnuty.
- Vypočtené množství je porovnáno s normalizovanou hodnotou pro danou oblast.
K4 – o zvláštnostech klimatických podmínek regionu

Tento koeficient závisí na klimatické zóně, ve které se dům nachází. V závislosti na průměrné teplotě Tav pro pět nejchladnějších zimních dnů poměr K4 rovná se:
K5 – součinitel výšky stropu

Závislá na výšce Н stropů místnosti hodnota koeficientu K5 je rovný:
K6 – pro výše uvedený typ pokoje
Hodnota koeficientu K6 je rovný:
- 1,0 – v horní části místnosti – neizolovaná půda nebo střecha;
- 0,9 – nad pokojem – zateplené podkroví;
- 0,8 — horní místnost je vytápěna.
K7 – na typech instalovaných oken
V závislosti na typu zasklení koeficient K7 rovná se:
- 1,27 — dřevěná okna s dvojitým zasklením;
- 1,0 — plastová nebo dřevěná okna moderního designu s jednokomorovými okny s dvojitým zasklením;
- 0,85 — okna s dvojitým zasklením, počet kamer víc než jeden.
K8 – na plochu zasklení

Výpočet koeficientu K8:
- Vypočítejte celkovou plochu všech oken v místnosti.
- Vydělte výsledné číslo plochou místnosti, získáte sníženou hodnotu Spr.
Podle velikosti Spr hodnota koeficientu K8 je rovný:
Věnujte pozornost souvisejícím produktům
- Aku šroubováky
- Аксессуары
- Příslušenství pro pneumatické nářadí
- Bucky
- Benzínové řezačky a elektrické řezačky
- Automatizační bloky
- Domácí fanoušci
- Vertikutátory a provzdušňovače
- CCTV DVR
- Externí příslušenství
- Ohřívače vody
- Vodní pumpy
- Ohřívače vody
- Foukače listí a zahradní vysavače
- Vzduchové kompresory
- Vestavěné konvektory
- Plynové lahve
- Plynové konvektory
- Plynové ohřívače
- Sekačky na trávu
- Rázové utahováky
- Hořáky pro topné kotle
- Hotové sady pro video dohled
- Topný kabel
- Grily, udírny, grilování
- Motory pro zahradní techniku
- Vrtačky a stavební míchačky
- Štípačky dřeva
- Drtiče zahradního odpadu
- Nástroje na vaření
- Ionizátory vzduchu
- CCTV kamery
- Krby a kamna
- Lepicí pistole
- Klimatizace
- Rozdělovací skříně
- Komponenty klimatizace
- Příslušenství k vyhřívaným věšákům na ručníky
- Příslušenství k radiátorům a vytápěným podlahám
- Příslušenství pro video monitorovací systémy
- Klimatizace
- Pásové pily
- Malířské instalace
- Braziers
- mini traktory
- Řídicí moduly
- Vysokotlaké myčky
- Montážní pily
- Motobloky a kultivátory
- motorová čerpadla
- Sady pneumatického nářadí
- Sady nádobí
- Přílohy
- Nástavce kotle
- Nože a příslušenství k sekačce na trávu
- Ohřívače
- Vysoušeče vzduchu
- Demoliční kladiva
- Topné kotle
- Čističe a zvlhčovače vzduchu
- Punchers
- Přímočaré pily a elektrické pily na železo
- Řezačky dlaždic
- Pneumatické airbrush, stříkací pistole, texturovací pistole
- Pneumatické rázové utahováky
- Pneumatické vrtačky
- Pneumatické nýtovače
- Vzduchové přímočaré pily a pily
- Pneumatické nůžky a pneumatické nože
- Pneumatické pistole
- Pneumatické sešívačky
- Pneumatické ráčny
- Pneumatické brusky
- Pneumatické šroubováky
- Sušičky ručníků
- Ostatní příslušenství
- Jiné pneumatické nářadí
- Topení radiátory
- Pilařské stroje
- Grilovací rošty
- Mřížky pro konvektory
- Zahradní nůžky a nůžky na živý plot
- Sekačky
- Řídicí systémy kotlů
- Sponky, hřebíky a špendlíky
- Sněhové frézy
- Stavba vysoušečů vlasů
- Stavební elektrické nůžky
- Vodoměry
- Tepelné akumulátory
- Tepelné závěsy
- Tepelné čerpadla
- Tepelné pistole
- Nosič tepla
- Termostaty
- Palivové bloky a biopaliva
- Pokosové pily
- Trimry
- Teplá podlaha
- Diamantové vrtné soupravy
- Frézy
- Elektrické řetězové pily a motorové pily
- Kotoučové (kotoučové) pily
- Digitální domácí meteostanice
- Špejle
- Nástěnné honičky
- Šroubováky
- Elektrické stříkací pistole
- Elektrické přímočaré pily
- elektrické hoblíky