Мощность радиаторов отопления таблица: как узнать сколько кВт в 1 секции, что влияет на теплоотдачу, а также особенности панельных батарей из стали

Содержание

как узнать сколько кВт в 1 секции, что влияет на теплоотдачу, а также особенности панельных батарей из стали

Что может быть неприятней дорогих и холодных батарей в зимний сезон?

Иногда при замене старой отопительной системы люди задаются вопросом, какие установить обогреватели, вместо того, чтобы подумать, как узнать мощность панельного радиатора и сверить ее с имеющимся в системе давлением и теплоносителем.

Только понимая, что такое теплоотдача и от чего зависит ее уровень, можно правильно подобрать радиаторы в помещения.

Свойство теплоотдачи

Мощность стальных радиаторов отопления, так же как и всех остальных видов обогревателей основана на принципе их работы:

  1. Теплоноситель, попадая в батарею, циркулирует по резервуару (у стальных панельных моделей – это каналы), при этом в горячем состоянии он направлен вверх, тогда как при остывании идет вниз. В автономной или централизованной отопительной системе нагревом носителя занимается котел.
  2. За время, что горячая вода соприкасается с радиатором, она отдает ему свое тепло, нагревая его стенки. Этот момент очень важен, так как от размера обогревателя зависит, какой длины будет ее путь, и чем он дольше, тем горячее радиатор.
  3. Нагретые стенки конструкции отдают свою температуру воздуху, который распространяется по помещению под воздействием потоков тепла.
  4. Чтобы увеличить уровень теплоотдачи, производители «снабжают» отопительный прибор теплообменниками, как это видно по стальным радиаторам типа 11, 22 и 33.

Наличие теплообменников значительно увеличивает мощность стальных радиаторов, работая по двум нагревательным принципам: радиаторному, при котором используется тепло стенок устройства, и конвекторному, который образует движение разогретого воздуха.

Как правило, показатели мощности изготовитель указывает в техпаспорте, поэтому можно ориентироваться по нему, но еще лучше самостоятельно произвести расчеты с учетом площади помещения, температуре воздуха и количеству теплопотерь.

Последствиями неправильно подобранного обогревателя являются:

  1. Так называемое перетапливание, когда в помещении настолько жарко, что приходится держать форточку открытой. Это создает вредный для организма микроклимат, вынуждает платить больше за энергозатраты или устанавливать термостаты, чтобы снижать нагрузку на систему.
  2. Если мощность панельных стальных радиаторов отопления ниже необходимого уровня, то в комнате холодно даже при их максимальной нагрузке.
  3. Сильные перепады давления в отопительной системе, оснащенной слабыми батареями, приведет к аварии, так как они не выдержат подобных «стрессов».

Всех перечисленных проблем можно избежать, если знать, что именно влияет на теплоотдачу батарей отопления, и как поднять их эффективность.

Что влияет на теплоотдачу?

При выборе модели обогревателя нужна таблица мощности стальных радиаторов, которую потребителям должен предоставлять производитель или продавец-консультант.

Так же следует учесть несколько нюансов, которые им присущи:

  1. Перед покупкой новых батарей отопления следует поинтересоваться, какая температура теплоносителя в системе. Чем она горячее, тем выше будет нагрет радиатор, а значит, и теплоотдача будет больше. Узнав точную температуру, нужно сравнить ее с показателями выбранной модели, которые указываются в техпаспорте. Для безопасной и эффективной работы они должны совпадать.
  2. Размер радиатора имеет значение. Чем он больше, тем дольше в нем находится носитель, а от этого горячее становятся его стенки.
  3. Теплопроводность материала так же важна. В данном случае речь идет о листовой стали не более 1.5 мм толщины, что указывает на способность быстро нагреваться.

Из таких нюансов складывается мощность панельных радиаторов, поэтому при ее расчете следует учитывать все их параметры.

Мощность стальных радиаторов отопления (таблица)

Особенности батарей из стали

Конструкция панельных радиаторов такова, что они изготавливаются из двух штампованных листов стали, соединенных вместе, внутри которых находятся 2 горизонтальных канала вверху и внизу и по 3 вертикальных на каждые 10 см длины.

Слабым «звеном» подобных обогревателей является узость этих каналов, поэтому так важно, чтобы теплоноситель был без примесей. В централизованной отопительной системе это невозможно поэтому, сделав выбор в пользу радиаторов из стали, нужно устанавливать фильтр на входе подачи теплоносителя в подающую трубу квартиры.

Как правило, кВт стальных радиаторов зависит от их типа и в среднем составляет 0.1-014 на секцию:

  1. Для типа 11, который состоит из одной секции и конвектора при глубине 63 мм мощность равна 1.1 кВт.
  2. Для 22 типа, состоящего из двух секций с двумя конвекторами при глубине 100 мм – это 1.9 кВт.
  3. 33-тий тип признан самым эффективным, так как состоит из трех секций с тремя конвекторами при глубине 150 мм. Мощность панельного стального радиатора этого типа равна 2.7 кВт.

Для примера были взяты конструкции с конвекторами, так как без них стальные панели малоэффективны и годятся для небольших автономных систем отопления.

Чтобы сделать правильный выбор, следует перед покупкой ознакомиться со следующими параметрами:

  1. Сколько кВт в 1 секции стального радиатора.
  2. Как влияет высота и длина изделия на его мощность.
  3. Сколько в нем секций и конвекторов.

Только получив ответы на эти вопросы, можно подобрать оптимальный вариант обогревателя для каждого помещения в отдельности.

Мощность стальных радиаторов отопления таблица

Как узнать мощности стальных радиаторов отопления: их особенности

Что может быть неприятней дорогих и холодных батарей в зимний сезон?

Иногда при замене старой отопительной системы люди задаются вопросом, какие установить обогреватели, вместо того, чтобы подумать, как узнать мощность панельного радиатора и сверить ее с имеющимся в системе давлением и теплоносителем.

Только понимая, что такое теплоотдача и от чего зависит ее уровень, можно правильно подобрать радиаторы в помещения.

Свойство теплоотдачи

Мощность стальных радиаторов отопления, так же как и всех остальных видов обогревателей основана на принципе их работы:

  1. Теплоноситель, попадая в батарею, циркулирует по резервуару (у стальных панельных моделей – это каналы), при этом в горячем состоянии он направлен вверх, тогда как при остывании идет вниз. В автономной или централизованной отопительной системе нагревом носителя занимается котел.
  2. За время, что горячая вода соприкасается с радиатором, она отдает ему свое тепло, нагревая его стенки. Этот момент очень важен, так как от размера обогревателя зависит, какой длины будет ее путь, и чем он дольше, тем горячее радиатор.
  3. Нагретые стенки конструкции отдают свою температуру воздуху, который распространяется по помещению под воздействием потоков тепла.
  4. Чтобы увеличить уровень теплоотдачи, производители «снабжают» отопительный прибор теплообменниками, как это видно по стальным радиаторам типа 11, 22 и 33.

Наличие теплообменников значительно увеличивает мощность стальных радиаторов, работая по двум нагревательным принципам: радиаторному, при котором используется тепло стенок устройства, и конвекторному, который образует движение разогретого воздуха.

Как правило, показатели мощности изготовитель указывает в техпаспорте, поэтому можно ориентироваться по нему, но еще лучше самостоятельно произвести расчеты с учетом площади помещения, температуре воздуха и количеству теплопотерь.

Последствиями неправильно подобранного обогревателя являются:

  1. Так называемое перетапливание, когда в помещении настолько жарко, что приходится держать форточку открытой. Это создает вредный для организма микроклимат, вынуждает платить больше за энергозатраты или устанавливать термостаты, чтобы снижать нагрузку на систему.
  2. Если мощность панельных стальных радиаторов отопления ниже необходимого уровня, то в комнате холодно даже при их максимальной нагрузке.
  3. Сильные перепады давления в отопительной системе, оснащенной слабыми батареями, приведет к аварии, так как они не выдержат подобных «стрессов».

Всех перечисленных проблем можно избежать, если знать, что именно влияет на теплоотдачу батарей отопления, и как поднять их эффективность.

Что влияет на теплоотдачу?

При выборе модели обогревателя нужна таблица мощности стальных радиаторов, которую потребителям должен предоставлять производитель или продавец-консультант.

Так же следует учесть несколько нюансов, которые им присущи:

  1. Перед покупкой новых батарей отопления следует поинтересоваться, какая температура теплоносителя в системе.
    Чем она горячее, тем выше будет нагрет радиатор, а значит, и теплоотдача будет больше. Узнав точную температуру, нужно сравнить ее с показателями выбранной модели, которые указываются в техпаспорте. Для безопасной и эффективной работы они должны совпадать.
  2. Размер радиатора имеет значение. Чем он больше, тем дольше в нем находится носитель, а от этого горячее становятся его стенки.
  3. Теплопроводность материала так же важна. В данном случае речь идет о листовой стали не более 1.5 мм толщины, что указывает на способность быстро нагреваться.

Из таких нюансов складывается мощность панельных радиаторов, поэтому при ее расчете следует учитывать все их параметры.

Мощность стальных радиаторов отопления (таблица)

Особенности батарей из стали

Конструкция панельных радиаторов такова, что они изготавливаются из двух штампованных листов стали, соединенных вместе, внутри которых находятся 2 горизонтальных канала вверху и внизу и по 3 вертикальных на каждые 10 см длины.

Слабым «звеном» подобных обогревателей является узость этих каналов, поэтому так важно, чтобы теплоноситель был без примесей. В централизованной отопительной системе это невозможно поэтому, сделав выбор в пользу радиаторов из стали, нужно устанавливать фильтр на входе подачи теплоносителя в подающую трубу квартиры.

Как правило, кВт стальных радиаторов зависит от их типа и в среднем составляет 0.1-014 на секцию:

  1. Для типа 11. который состоит из одной секции и конвектора при глубине 63 мм мощность равна 1.1 кВт.
  2. Для 22 типа. состоящего из двух секций с двумя конвекторами при глубине 100 мм – это 1.9 кВт.
  3. 33-тий тип признан самым эффективным, так как состоит из трех секций с тремя конвекторами при глубине 150 мм. Мощность панельного стального радиатора этого типа равна 2.7 кВт.

Для примера были взяты конструкции с конвекторами, так как без них стальные панели малоэффективны и годятся для небольших автономных систем отопления.

Чтобы сделать правильный выбор, следует перед покупкой ознакомиться со следующими параметрами:

  1. Сколько кВт в 1 секции стального радиатора.
  2. Как влияет высота и длина изделия на его мощность.
  3. Сколько в нем секций и конвекторов.

Только получив ответы на эти вопросы, можно подобрать оптимальный вариант обогревателя для каждого помещения в отдельности.

Расчета мощности стальных радиаторов отопления

Сегодня потребительский рынок наполнен множеством моделей отопительных устройств, которые различаются по габаритам и показателям мощности. Среди них стоит выделить стальные радиаторы. Данные приборы довольно легкие, имеют привлекательный внешний вид и обладают хорошей теплоотдачей. Перед выбором модели необходимо произвести расчет мощности стальных радиаторов отопления по таблице.

Разновидности

Виды стальных радиаторов отопления

Рассмотрим стальные радиаторы панельного типа, которые различаются по габаритам и степени мощности. Устройства могут состоять из одной, двух или трех панелей. Другой важный элемент конструкции – оребрение (гофрированные металлические пластины). Чтобы получить определенные показатели тепловой отдачи, в конструкции устройств используется несколько комбинаций панелей и оребрения. Перед выбором наиболее подходящего устройства для качественного отопления помещения, необходимо ознакомиться с каждой разновидностью.

Основные типы стальных радиаторов

Стальные панельные батареи представлены следующими типами:

  • Тип 10. Здесь устройство оснащено только одной панелью. Такие радиаторы имеют легкий вес и самую низкую мощность.

Стальные радиаторы отопления тип 10

  • Тип 11. Состоят из одной панели и пластины оребрения. Батареи обладают чуть большим весом и габаритами, чем предыдущий тип, отличаются повышенными параметрами тепловой мощности.

Стальной панельный радиатор типа 11

  • Тип 21. В конструкции радиатора две панели, между которыми располагается гофрированная металлическая пластина.
  • Тип 22. Батарея состоит из двух панелей, а также двух пластин оребрения. По размерам устройство схоже с радиаторами 21-го типа, однако, по сравнению с ними, обладают большей тепловой мощностью.

Стальной панельный радиатор типа 22

  • Тип 33. Конструкция состоит из трех панелей. Данный класс – самый мощный по тепловой отдаче и самый большой по размерам. В его конструкции к трем панелям присоединены 3 пластины оребрения (отсюда и цифровое обозначение типа — 33).

Стальной панельный радиатор типа 33

Каждый из представленных типов может различаться по длине прибора и его высоте. На основании этих показателей и формируется тепловая мощность устройства. Самостоятельно рассчитать данный параметр невозможно. Однако каждая модель панельного радиатора проходит соответствующие испытания производителем, поэтому все результаты заносятся в специальные таблицы. По ним очень удобно подобрать подходящую батарею для отопления различных типов помещений.

Определение мощности

Для точного расчета тепловой мощности необходимо отталкиваться от показателей тепловых потерь помещения, в котором планируется установить эти устройства.

Таблица для расчета количества радиаторов на М2

Для обычных квартир можно руководствоваться СНиПом (Строительными нормами и правилами), в которых прописаны объемы тепла из расчета на 1м 3 площади:

  • В панельных зданиях на 1м3 требуется 41Вт.
  • В кирпичных домах на 1м3 расходуется 34 Вт.

На основании данных норм можно выявить мощность стальных панельных радиаторов отопления.

В качестве примера, возьмем комнату в стандартном панельном доме с габаритами 3,2*3,5м и высотой потолков в 3 метра. Первым делом определим объем помещения: 3,2*3,5*3=33,6м 3. Далее обратимся к нормам СНиП и найдем числовое значение, которое соответствует нашему примеру: 33,6*41=1377,6Вт. В результате, мы получили количество тепла, необходимое для обогрева комнаты.

Дополнительные параметры

Нормативные предписания СНиПа составлены для условий средней климатической зоны.

Параметры микроклимата в помещениях установленные СНиП

Чтобы произвести расчет в областях с более холодными зимними температурами, нужно скорректировать показатели при помощи коэффициэнтов:

При расчете тепловых потерь, нужно брать во внимание и количество стен, которые выходят наружу. Чем их больше, тем выше будут показатели теплопотерь помещения. К примеру, если в комнате одна наружная стена – применяем коэффициент 1,1. Если мы имеем две или три наружные стены, то коэффициент будет 1,2 и 1,3 соответственно.

Насколько сильно должна греть батарея

Рассмотрим пример. Допустим, в зимний период в регионе держится средняя температура -25° C, а в помещении расположены две наружных стены. Из расчетов мы получим: 1378 Вт*1,3*1,2=2149,68 Вт. Итоговый результат округляем до 2150 Вт. Дополнительно необходимо учитывать, какие помещения расположены на нижнем и верхнем этаже, из чего сделана кровля, каким материалом утеплялись стены.

Расчет радиаторов Kermi

Прежде чем проводить расчет тепловой мощности, следует определиться с фирмой-производителем устройства, которое будет установлено в помещении. Очевидно, что лучшие рекомендации заслуженно имеют лидеры данной отрасли. Обратимся к таблице известного немецкого производителя Kermi, на основе которой и проведем необходимые расчеты.

Для примера возьмем одну из новейших моделей — ThermX2Plan. По таблице можно увидеть, что параметры мощности прописаны для каждой модели Kermi, поэтому необходимо просто найти нужное устройство из списка. В области отопления не требуется, чтобы показатели полностью совпадали, поэтому лучше взять значение, которое немного больше рассчитанного. Так у вас будет необходимый запас на периоды резкого похолодания.

Радиатор Kermi Therm Х2 Plan-K

Все подходящие показатели отмечены в таблице красными квадратами. Допустим, для нас наиболее оптимальная высота радиатора – 505 мм (прописана в верхней части таблицы). Самый привлекательный вариант – устройства 33 типа с длиной 1005 мм. Если требуются более короткие приборы, следует остановиться на моделях 605 мм высотой.

Пересчет мощности исходя из температурного режима

Однако данные в этой таблице прописаны для показателей 75/65/20, где 75° C – температура провода, 65° C – температура отвода, а 20° C – температура, которая поддерживается в помещении. На основе этих значений производится расчет (75+65)/2-20=50° C, в результате которого мы получаем дельту температур. В том случае, если у вас иные системные параметры, потребуется перерасчет. Для этой цели в Kermi подготовили специальную таблицу, в которой указаны коэффициенты для корректировки. С ее помощью можно осуществить более точный расчет мощности стальных радиаторов отопления по таблице, что позволит подобрать наиболее оптимальное устройство для обогрева конкретного помещения.

Рассмотрим низкотемпературную систему, показатели которой составляют 60/50/22, где 60° C – температура провода, 50° C – температура отвода, а 22° C – температура, поддерживаемая в помещении. Вычисляем дельту температур по уже известной формуле: (60+50)/2-22=33° C. Затем смотрим в таблицу и находим температурные показатели проводимой/отводимой воды. В клетке с поддерживаемой температурой помещения находим нужный коэффициент 1,73 (в таблицах отмечается зеленым цветом).

Далее берем количество тепловых потерь помещения и умножаем его на коэффициент: 2150 Вт*1,73=3719,5 Вт. После этого возвращаемся к таблице мощностей, чтобы посмотреть подходящие варианты. В таком случае выбор будет скромнее, поскольку для качественного обогрева потребуются гораздо более мощные радиаторы.

Заключение

Как видим, правильный расчет мощности для стальных панельных радиаторов невозможен без знания определенных показателей. Обязательно необходимо выяснить теплопотери помещения, определиться с фирмой-производителем батареи, иметь представление о температуре проводимой/отводимой воды, а также о температуре, которая поддерживается в помещении. На основе этих показателей можно легко определить подходящие модели батарей.

Фотогалерея (13 фото)

Стальные панельные радиаторы: виды и определение мощности

Стальные панельные радиаторы — конкурент привычных отопительных приборов секционного типа. Они привлекательны тем, что по сравнению со всеми секционными моделями при меньших габаритах имеют более высокий коэффициент теплоотдачи. Состоят из панелей, в которых по сформированным ходам, движется теплоноситель. Панелей может быть несколько: одна, две или три. Вторая составляющая — пластины гофрированного металла, которые называют оребрением. Вот за счет этих пластин и достигается высокий уровень теплоотдачи этих устройств.

Стальные панельные радиаторы имеют разные размеры и мощность

Для получения разной тепловой мощности панели и оребрение комбинируют в нескольких вариантах. Каждый вариант имеет разную мощность. Чтобы правильно подобрать размер и мощность нужно знать, что каждый из них собой представляет. По строению стальные панельные батареи бывают следующих типов:

  • Тип 33 — трехпанельный. Самый мощный класс, но и самый габаритный. Имеет три панели, к которым подсоединены три пластины оребрения (потому и обозначается 33).
  • Тип 22 — двухпанельный с двумя пластинами оребрения.
  • Тип 21. Две панели и между ними одна пластина с гофрированным металлом. Эти отопительные приборы при равных размерах имеют меньшую мощность по сравнению с типом 22.
  • Тип 11. Однопанельные стальные радиаторы с одной пластиной оребрения. Имеют еще меньшую тепловую мощность, но и меньший вес и габариты.
  • Тип 10. В этом типе имеется только одна панель с теплоносителем. Это самые маломощные и легкие модели.

Все эти типы могут иметь разную высоту и длину. Очевидно, что мощность панельных радиаторов зависит как от типа, так и от габаритов. Так как рассчитать этот параметр самостоятельно невозможно, то каждый производитель составляет таблицы, в которых заносит результаты испытаний. По этим таблицам и подбираются радиаторы для каждого помещения.

Типы стальных панельных радиаторов

Определяем мощность

Мощность стальных панельных радиаторов нужно определять исходя из теплопотерь помещения, в котором они будут устанавливаться. Для квартир, расположенных в стандартных домах, можно исходить из норм СНиПа, которые нормируют требуемое количество тепла на 1м 3 обогреваемой площади:

  • Помещения в зданиях из кирпича требую 34Вт на 1м 3 .
  • Для панельных домов на 1м 3 уходит 41Вт.

Исходя из этих норм, определяете, какое количество тепла требуется для обогрева каждой из комнат.

Например, помещение в панельном доме 3,2м*3,5м, высота потолков 3м. Рассчитаем объем 3,2*3,5*3=33,6м 3. Умножив на норму по СНиП для панельных домов получаем: 33,6*41=1377,6Вт.

Нормы СНиПа указаны для средней климатической зоны. Для остальных имеются соответствующие коэффициенты в зависимости от средних температур зимой:

Нужна коррекция потерь тепла и в зависимости от количества наружных стен, ведь понятно, что чем больше таких стен, тем больше тепла через них уходит. Потому учитываем и их: если одна стена выходит наружу, коэффициент 1,1, если две — умножаем на 1,2, если три, то увеличиваем на 1,3.

Чтобы правильно определить мощность панельного радиатора, нужно рассчитать теплопотери помещения

Внесем корректировки для нашего примера. Пусть средние зимние температуры по региону -25 о С, имеется две наружных стены. Получается: 1378Вт*1,3*1,2=2149,68Вт, округляем 2150Вт.

Требуется еще учесть тип материала, кровли, какие помещения находятся сверху или снизу и т.д. Какие для этого существуют коэффициенты, смотрите в статье «Как рассчитать количество секций радиаторов»

А для примера воспользуемся этой цифрой. При условии, что утепление у дома и окон среднее, найденная цифра достаточно точна.

Расчет радиаторов Kermi

Перед определением мощности нужно определиться с маркой стальных панельных батарей. Естественно, доверять можно лидерам. Практически вне конкуренции сегодня немецкие стальные радиаторы Kermi. Вот и рассчитаем мощность по таблицам этого производителя.

Пусть решили установить одну из новых моделей Kermi Therm X2 Plan. По таблице, в которой указаны мощности всех имеющихся моделей, находим подходящие значения. Точного совпадения искать не стоит, ищите значение, которое чуть больше, чем рассчитанное (в теплотехнике лучше иметь хоть небольшой запас «на всякий случай»). В таблице подходящие для нашего случая варианты отмечены красными квадратиками. Пусть для нас более приемлема высота 505мм (указана вверху таблицы). Больше других привлекают менее длинные (1005мм) панельные радиаторы 33 типа. Если нужны еще более короткие, можно обратить внимание на модели с высотой 605мм.

Таблица расчета тепловой мощности стальных радиаторов Kermi (кликните для увеличения размера)

Пересчет мощности панельных радиаторов в зависимости от температурного режима

Но значения в данной таблице справедливы для системы с параметрами 75/65/20 (температура подачи 70 о С, обратки 65 о С, в помещении поддерживается 20 о С). По этим значениям рассчитывается дельта температур: (75+65)/2-20=50 о С.

Если параметры вашей системы другие, необходим перерасчет. Для подобных случаев в «Керми» составили таблицу с корректирующими коэффициентами.

Таблица пересчета в зависимости от температур системы отопления (кликните для увеличения размера)

Пусть предполагается низкотемпературная система с параметрами 60/50/22 (температура подачи 60 о С, обратки 50 о С, в помещении поддерживается 22 о С). Считаем дельту температур: (60+50)/2-22=33 о С. Находим в таблице строку с температурой проводимой воды, потом с температурой отводимой воды и доходим до значения температуры в помещении (22 о С в нашем случае). В этой клетке стоит коэффициент 1,73 (отмечен зеленым цветом).

На него умножаем рассчитанное количество теплопотерь для нашего помещения: 2150Вт*1,73=3719,5Вт. Теперь ищем подходящие варианты в таблице мощностей для этого случая (отмечены зеленым). Выбор скромнее, но и радиаторы требуются гораздо мощнее.

Вот вся методика определения мощности панельных радиаторов. По ней вы сможете подобрать стальные панельные батареи для любой комнаты и любой системы.

Для расчета мощности панельных радиаторов необходимо знать теплопотери помещения, фирму, изделия которой вы хотите купить, и параметры вашей системы отопления (температуру подачи, обратки и температуру в комнате). По этим данным по таблицам мощностей можно определить модели, которые удовлетворяют вашим условиям. Потом из этих вариантов выбрать тот, который больше подходит по параметрам (высота/длина/глубина). Вот и вся методика.

Источники: http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/stalnye/moshhnost.html, http://gopb.ru/radiatory/tablica-rascheta-moshhnosti-stalnyx-radiatorov-otopleniya/, http://teplowood.ru/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya.html

Мощность радиаторов отопления: таблица. Блог компании Heizer

Тепловая мощность радиатора отопления – важнейшая величина, необходимая для проведения расчетов при разработке системы водяного отопления. Необходимая мощность батареи отопления определяется различными способами. Как узнать действительное значение этого параметра? Ответ на этот вопрос дает материал публикации.


Общая тепловая мощность для отопления помещения вычисляется по величине тепловых потерь – они должны быть компенсированы соответствующим количеством тепла. Эту величину определяют следующими способами:

1.       По площади отапливаемого помещения из расчета 90 – 100 Вт/м2, площадь определяют по паспорту БТИ или собственноручными замерами;

2.       По объему помещения из расчета 35 – 40 Вт/м3, объем помещения = площадь х высота помещения;

3.       По данным теплового расчета, проведенного с учетом всех характеристик здания (является наиболее точным).

Полученную итоговую величину теплоты делят на единичную мощность одной секции выбранного радиатора. После определения числа секций их компонуют в радиаторы. В зависимости от вида материала изготовления средняя тепловая мощность секций радиатора с межосевым расстоянием 500 мм имеет значения, для удобства сведенные в таблицу:

Материал секции

Средняя тепловая мощность, Вт

Примечание

1

2

3

Чугун

90

 

Сталь

110

 

Сплав алюминий+сталь

160

 

Алюминий

200

 

При расчетах обычно пользуются указанными величинами или паспортными данными изделий. Но в случае применения в расчетах паспортных показателей следует знать, что они представлены в зависимости от параметров работы системы отопления, а именно показателя dT, обычно принимаемого равным 70.

Такой величины, характеризующей температурный режим работы системы, в реальности практически не встретишь. Поэтому следует произвести расчет этого параметра для собственной системы. Для этого нужно знать планируемый тепловой режим работы индивидуального отопления или параметры централизованной системы обогрева многоквартирного жилого дома. Температуру теплоносителя можно узнать в управляющей компании, температуру помещения определяют по нормативам в зависимости от его назначения.

Величина вычисляется по следующему соотношению:

dT = (t1 + t2)/2 – tпом. , где

t1 – температура прямого теплоносителя, 0С;

t2 – температура обратного теплоносителя, 0С;

tпом. – температура в отапливаемом помещении.

Например, в автономной системе отопления величина температуры прямого и обратного теплоносителя составляют соответственно 70 и 500С, температура в помещении 200С. Тогда

dT = (70 + 50)/2 – 20 = 40.

В соответствии с этим параметром подбирается поправочный коэффициент мощности из таблицы:

dT

К

dT

К

40

0,48

49

0,63

41

0,50

50

0,65

42

0,51

51

0,66

43

0,53

52

0,68

44

0,55

53

0,70

45

0,53

54

0,71

46

0,58

55

0,73

47

0,6

56

0,75

48

0,61

57

0,77

Указанный поправочный коэффициент, рассчитанный для индивидуальных условий работы отопления, умножают на паспортную мощность секции. То есть в случае алюминиевого радиатора с единичной мощностью 200 Вт реальная теплоотдача при расчетных параметрах составит 200х0,48 = 96 Вт.

 

Теплоотдача радиаторов отопления таблица — Климат в доме

Основными критериями выбора приборов для обогрева жилья является его теплоотдача.

Это коэффициент, определяющий количество выделенного тепла устройством.

Иными словами, чем выше теплоотдача, тем быстрее и качественнее будет осуществляться прогрев дома.

Сколько нужно тепла для отопления?

Для точного расчета необходимого количества тепла для помещения следует учитывать множество факторов: климатические особенности местности, кубатуру здания, возможные теплопотери жилья (количество окон и дверей, строительный материал, наличие утеплителя и др.). Данная система вычислений достаточно трудоемкая и применяется в редких случаях.

В основном, расчет тепла определяется на основании установленных ориентировочных коэффициентов: для помещения с потолками не выше 3 метров, на 10 м2 требуется 1 Квт тепловой энергии. Для северных регионов показатель увеличивается до 1,3 Квт.

К примеру, помещение, площадью 80 м2, для оптимального обогрева требует 8 КВт мощности. Для северных районов количество тепловой энергии возрастет до 10,4 КВт

Теплоотдача – ключевой показатель эффективности

Коэффициент теплоотдачи радиаторов – это показатель его мощности. Он определяет количество выделенного тепла за определенный промежуток времени. На мощность конвектора влияют: физические свойства прибора, его тип подключения, температура и скорость теплоносителя.

Мощность конвектора, указанная в его техпаспорте, обусловлена физическими свойствами материала, из которого изготовлен прибор, и зависит от его межосевого расстояния. Чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора для помещения, понадобится площадь жилья и коэффициент теплового потока прибора.

Вычисления производятся по формуле:

Количество секций = S/ 10 * коэффициент энергии (K) / величина теплового потока (Q)

Пример: Необходимо рассчитать количество секций алюминиевой батареи (Q = 0,18) для помещения, площадью 50 м2.

Расчет: 50 / 10 * 1 / 0,18 = 27,7. То есть, для обогрева помещения понадобится 28 секций. Для монолитных приборов, за место Q, ставим коэффициент теплоотдачи радиатора и в результате получаем необходимое количество батарей.

Если конвекторы будут установлены рядом с источниками, влияющими на теплопотери (окна, двери), то коэффициент энергии берется из расчета — 1.3.

Для отопления используются радиаторы: стальные, алюминиевые, медные, чугунные, биметаллические (сталь + алюминий), и все они имеют разную величину теплового потока, обусловленную свойствами металла.

Сравнение показателей: анализ и таблица

 

Помимо материала, из которого изготовлен прибор, на коэффициент мощности влияет межосевое расстояние – высота между осями верхнего и нижнего выходов. Также существенное влияние на КПД оказывает величина теплопроводности.

Тип радиатораМежосевое расстояние (мм)Теплоотдача (КВт)Температура теплоносителя (0С)
Алюминиевые3500,139130
5000,183
Стальные5000,150120
Биметаллические3500,136135
5000,2
Чугунные3000,14130
5000,16
Медные5000,38150

Факторы, которые влияют на показатели

Материал изготовления

Наибольшей теплоотдачей обладают медные и алюминиевые конвекторы. Самый низкий коэффициент мощности наблюдается у чугунных батарей, но он компенсируется их способностью сохранять тепло длительное время.

На эффективность КПД влияет правильный монтаж теплоприборов:

  • Оптимальное расстояние между полом и батареей – 70-120 мм, между подоконником – не менее 80 мм.
  • Обязательно предусматривается установка воздуховыпускника (крана Маевского).
  • Горизонтальное положение теплоприбора.

Радиаторы с лучшей теплоотдачей:

МатериалМодель, производительНоминальный тепловой поток (КВт)Стоимость за секцию (руб)
АлюминийRoyal Thermo Indigo 5000,195700,00
Rifar Alum 5000,183700,00
Elsotherm AL N 500х850,181500,00
ЧугунSTI Нова 500 (секционного типа)0,120750,00
БиметаллRifar Base Ventil 5000,2041100,00
Royal Thermo PianoForte 5000,1851500,00
Sira RS Bimetal 5000,2011000,00
СтальKermi FTV(FKV) 22 5002,123 (панель)8200,00 (панель)

Размещение радиаторов

Выделяют следующие типы подключения:

  1. Диагональное. Подающая труба монтируется к конвектору слева сверху, а выводящая снизу справа.
  2. Боковое (одностороннее). Подающая и обратная труба крепятся к теплоприбору с одной стороны.
  3. Нижнее. Обе трубы подводятся к батарее снизу, с противоположных сторон.
  4. Верхнее. Трубы монтируются к верхним выходам теплоприбора, с обеих сторон.

Самым эффективным способом является диагональное подключение, которое позволяет равномерно нагреться прибору. При небольшом количестве секций, можно повысить мощность посредством бокового подключения.

Если секций одного радиатора более 15, то данная схема будет неэффективной, так как дальняя боковая сторона не будет прогреваться в данной мере.

Как улучшить теплоотдачу

Указанный коэффициент мощности конвектора в его техпаспорте, имеет место быть, практически при идеальных условиях. На деле, величина теплового потока несколько снижена,и это обусловлено большими теплопотерями.

В первую очередь, для повышения коэффициента необходимо уменьшить потерю тепла – провести работы по утеплению дома, особое внимание, уделив крыше, так как через нее уходит около 70% теплого воздуха и оконным и дверным проемам.

На стену за теплоприбором целесообразно установить отражающий материал, чтобы направить всю полезную энергию внутрь помещения.

При монтаже теплопровода, следует отдать предпочтение металлическим трубам, так как они также осуществляют теплообмен, соответственно КПД значительно увеличивается.

Подводя итоги, следует отметить, что лучшей теплоотдачей обладают медные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Первые отличаются довольно высокой стоимостью и используются крайне редко.

На основе заявленной мощности радиатора производителем, можно сделать вывод, что биметаллические теплоприборы превосходят алюминиевые.

Однако, на практике больше тепла отдают приборы из алюминия, так как сталь, входящая в состав биметаллических конвекторов обладает высокой теплопроводностью, а значит остывает за более короткий промежуток времени.


Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Как рассчитать мощность радиатора отопления

При устройстве отопительной системы в частном доме или квартире очень важно знать, как рассчитать мощность радиатора отопления. От правильного подбора батарей по этому параметру зависит эффективность и экономичность обогрева комнат.

Теплоотдача радиатора

Теплоотдача или тепловая мощность является основным параметром, для отопительных приборов. Эта величина характеризует количество тепловой энергии, которую батарея отдает воздуху в помещении. Измеряется теплоотдача в ваттах.

Для секционных батарей указывается мощность на одну секцию. В среднем одна секция алюминиевого радиатора с межосевым расстоянием имеют мощность 190-205 Вт. Аналогичные биметаллические батареи имеют мощность 180-185 Вт на одну секцию. Соответственно, общая мощность радиатора определяется по следующей формуле:

Pрад=N*P, где

Pрад — общая мощность отопительного прибора, Вт;

N — количество секций;

P — мощность одной секции, Вт.

Комплектуя радиатор необходимым количеством секций, можно подобрать требуемую общую мощность, достаточную для обогрева конкретного помещения. Таким образом, определение числа секций батареи является ключевой задачей при подборе отопительного прибора.

Простой расчет количества секций

Считается, что на 1 квадратный метр площади помещения с высотой потолков 2,7 метра необходимо 100 Вт тепловой мощности. Это позволяет задействовать самый простой метод расчета количества секций, который можно сделать по следующей формуле:

N=S/P*100, где

N — количество секций;

S — площадь комнаты, м2;

P — мощность одной секции, Вт.

Сравнительные данные необходимого количества секций для алюминиевых и биметаллических радиаторов приведены в следующей таблице:

Тип радиатора

Межосевое расстояние, мм

Мощность, Вт

Площадь комнаты, м2 (высота потолка 2,7 м)

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Требуемое количество секций

Алюминий

350

138

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Биметалл

350

130

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Алюминий

500

185

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Биметалл

500

180

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Однако данный метод не учитывает много дополнительных параметров и дает только приблизительные результаты. Погрешность может достигать 20% и более, что является существенным отклонением, особенно для помещений большой площади. При недостаточном количестве секций мощности радиатора будет не хватать, и в помещении будет слишком холодно. Если установить слишком большое количество секций, то мощность батареи будет избыточной. Это приведет к чрезмерному обогреву. Для автономных систем отопления это значит нерациональное расходование энергоносителя и повышенные нагрузки на оборудование.

Уточненный расчет

Если вас интересует, как рассчитать мощность батареи отопления и определить требуемое количество секций с максимальной точностью, то необходимо использовать поправочные коэффициенты. Эти коэффициенты учитывают индивидуальные характеристики конкретного помещения, например, материал и толщину стен, тип остекления, климатические условия и т.д.

Наиболее важными являются следующие поправочные коэффициенты:

  • К1 — коэффициент, учитывающий тип остекления. При двойном остеклении деревянными рамами его значение принимается 1,27; при остеклении пластиковыми окнами с однокамерным стеклопакетом — 1,0; с двухкамерным стеклопакетом — 0,85.
  • К2 — коэффициент, который учитывает теплоизоляционную способность стен. При слабой теплоизоляции — 1,27; хорошая теплоизоляция (например, кирпичные стены в два слоя) — 1,0; высокая теплоизоляция (например, утепленные стены) — 0,85.
  • К3 — коэффициент для учета отношения площади остекления к площади помещения: при соотношении 0,5 — коэффициент 1,2; при соотношении 0,4 — 1,1; при соотношении 0,3 — 1,0; при соотношении 0,2 — 0,9; при соотношении 0,1 — 0,8.
  • К4 — коэффициент который учитывает среднестатистические показатели температуры для конкретного региона в течение отопительного сезона. Значения К4 при разных температурных показателях: при -35 — 1,5; при -25 °С — 1,3; при -20 °С — 1,1; при -15 °С — 0,9; при -10 °С — 0,7.
  • К5 — коэффициент, который учитывает количество внешних стен в помещении: четыре стены — 1,4; три стены — 1,3; две стены — 1,2; одна стена — 1,1.
  • К6 — коэффициент, который учитывает тип помещения, которое расположено выше: неотапливаемое чердачное помещение — 1,0; отапливаемый чердак — 0,9; жилые отапливаемые помещения — 0,8.
  • К7 — коэффициент, который учитывает высоту потолка в комнате: 2,7 м — 1; 3 м — 1,05 м; 3,5 м — 1,1; 4 м — 1,15.

Требуемая мощность для отопления помещения с учетом данных поправочных коэффициентов рассчитывается по следующей формуле:

КТ = 100 Вт/м2*S*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где

КТ — требуемая тепловая мощность, Вт;

S — площадь помещения, м2;

К1…К7 — поправочные коэффициенты.

После определения требуемой тепловой мощности остается только рассчитать необходимое количество секций по формуле:

N=КТ/P, где

N — количество секций, необходимое для эффективного обогрева помещения;

КТ — требуемая тепловая мощность, Вт;

P — тепловая мощность одной секции по паспорту, Вт.

Воспользовавшись этим расчетом, вы сможете легко подобрать радиаторы, которые оптимально подойдут для отопления ваших помещений.

Расчет количества радиаторов отопления по площади помещения |Системы отопления

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Основным материалом для изготовления панельных радиаторов является сталь. Сталь, как высокотехнологичный материал обладает отличным набором свойств: прочность, ковкость, гибкость – всё это предает агрегатам из стали массу полезных свойств, а хорошая податливость сварке и высокая теплопроводность делают сталь идеальным материалом для радиаторов отопления.

 

Главной конструктивной единицей панельного радиатора является панель, которых, в зависимости от типа радиатора, может быть и одна, и две, и три.

 

Панель радиатора – это два сваренных между собой тонких стальных листа. Листы же до сварки проходят штамповку, где им предаётся профиль – это и есть каналы для циркуляции нагретой жидкости в панели радиатора. Панели, если их две и более, соединенные между собой трубками, с металлическим кожухом по бокам и декоративной верхней решеткой и есть готовый панельный радиатор отопления.

 

Для повышения теплоотдачи и скорости обогрева помещения, радиатор может оснащаться конвекционными ходами с внутренней стороны панелей в виде ребристого листа из более тонкой стали, что способствует перемещению воздушных масс в помещении и равномерному обогреву.

 

Как видно, технология изготовления данных агрегатов проста, что и объясняет их достаточно низкую стоимость.

 

Если производитель не экономит на качестве материала и для производства радиаторов использует качественную сталь, применяет современные технологичные методы нанесения защитного покрытия, то такой радиатор гарантированно и бесперебойно служит долгие годы.

 

В зависимости от количества панелей и конвекторов панельные радиаторы делятся на типы. Двухзначное число к маркировке панельного радиатора является обозначением его принадлежности к определенному типу, где первая цифра – это количество панелей, а вторая, соответственно, количество конвекторов.

ТИПЫ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Тип 10 – панельный радиатор, состоящий из одной панели без конвектора, кожухов и верхней решетки.

 

Тип 20 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.

Тип 30 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.

Тип 11 – панельный радиатор, состоящий из одной панели, одного конвектора, без кожухов и верхней решетки.

Тип 21 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, одним конвектором, закрытый кожухом и верхней решеткой.

Тип 22 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, двумя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

Тип 33 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, тремя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

ПОДБОР ТРЕБУЕМОГО ПАНЕЛЬНОГО РАДИАТОРА, РАСЧЕТ ПО ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ

Панельный радиатор является эффективным отопительным агрегатом и за счет большой нагреваемой площади имеет повышенную теплоотдачу. Панельные радиаторы имеют широкий диапазон размеров, как по вертикали, от 300 до 900 мм, так и по горизонтали, от 400 до 3000 мм.

 

В зависимости от размера и типа панельного радиатора меняется и его показатель теплоотдачи, то есть количество отдаваемого тепла радиатором в единицу времени, который измеряется в Ваттах (Вт). Каждый радиатор, помимо маркировки типа и габаритов имеет свой основной показатель – тепловую мощность.

 

Есть усредненные простейшие формулы расчета требуемой суммарной тепловой мощности для отопления помещений.

 

Первый способ, исходит из расчета в 100 Вт на 1 м² помещения. Для примера, если комната 15 м² то 100 х 15 = 1 500 Вт. Соответственно, нам необходим радиатор мощностью не ниже 1 500 Вт, к примеру подойдет панельный радиатор 500х800, тип 22 с мощностью 1 515 Вт.

 

Но существует множество внешних факторов и переменных, влияющих на сумму необходимой тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в комнате.

 

Факторы влияния есть очевидные: высота потолков, количество окон, наличие наружной двери в комнате, теплоизоляция дома – пола, стен и потолков, метод подключения и расположение радиаторов отопления. Но не менее важными факторами будут и роза ветров, верхний и нижний температурные пороги в отапливаемое время года, даже ориентация стен по сторонам света.

 

В действительности сложно учесть все эти факторы для точного расчета требуемой тепловой мощности и для бытового расчета приняты некоторые правила:

 

— наличие окна в помещении + 100 Вт;

— наличие наружной двери + 200;

— суммарное влияние всех неучтенных факторов + 20% к полученной сумме требуемой тепловой мощности.

 

Во второй формуле будем исходить из расчета в 40 Вт на 1 м³ и учета вышеизложенных правил.

К примеру, комната 3 на 6 метров и высотой потолков 3,2 метров, двумя окнами, одно шириной 900 мм, второе — 1200 мм и внешней дверью:

 

(3 х 6 х 3,2 х 40 + (100 х 2) + 200) + 20% = 3 245 Вт

 

Итого, 3 245 Вт тепловой энергии радиаторов требуется для обогрева нашей комнаты.

            3 245 / 2 окна и получаем среднюю тепловую мощность на один радиатор, равную 1 622 Вт

Конечно, можно установить под каждое окно в комнате по одному радиатору Airfel 500×900, тип 22 с тепловой мощностью 1704, но для достижения максимального эффекта необходимо учесть и размеры оконных проёмов.

 

Касаемо установки самих радиаторов, необходимо следовать некоторым правилам. Например, при наличии окон в комнате, как во втором примете, радиаторы нужно устанавливать на стене под окнами, чтобы конвекционный поток нагретого воздуха создавал тепловой щит. Также радиатор должен быть равен минимум 80% от ширины оконного проема.

 

А теперь, воспользовавшись таблицей отдаваемой тепловой мощности и учитывая количество окон в комнате и их ширину проемов, подберем панельный радиатор, отвечающий нашим требованиям:

ТАБЛИЦА ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ AIRFEL

Изучив таблицу теплоотдачи, рекомендовано в комнате из примера установить два отопительных радиатора, один — Airfel 500×800 mm с тепловой мощностью 1515 Вт под окном шириной 900 мм и второй — Airfel 500×1000 mm с тепловой мощностью 1894 Вт под окном шириной 1200 мм. Мощности подобранных радиаторов будет достаточно для отопления нашей комнаты, а оставшийся запас можно использовать во время резкого похолодания, тем самым избежать перепадов температуры в помещении.

ТАБЛИЦА ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ PRADO

Таблица теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов отопления

Создание комфортной температуры жилья в отопительный период зависит от множества факторов: от типа стены, высоты помещения, площади оконных проемов, характера расположенного пространства и многого другого. Большое значение имеет тепловой расчет устанавливаемых приборов. Традиционные методы расчета требуют учета вышеуказанных факторов, достаточно трудоемки. Для упрощения выбора типа оборудования применяется таблица радиаторов отопления.

Радиаторы отопления

Характеристики радиаторов отопления

Эффективность батарей зависит от следующих факторов:

  • температуры подачи теплоносителя;
  • теплопроводности материала;
  • площади поверхности батареи;

Чем выше эти показатели, тем больше тепловая мощность приборов.

Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения

В качестве единицы измерения теплоотдачи радиатора принято считать Вт/м*К, наравне с этим в паспорте часто указывается формат кал/час. Коэффициент перевода из одной единицы измерения в другую: 1 Вт/м*К = 859,8 кал/час.

Чугунные радиаторы отопления

В зависимости от материалов изготовления отличают чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Каждый материал имеет показатели по следующим параметрам:

  • теплоотдаче одной секции;
  • рабочему давлению;
  • давлению опрессовки;
  • емкости одной секции;
  • массе одной секции.

Совет! Не следует забывать про подверженность материала изготовления батарей к коррозионному воздействию. Это важная характеристика при покупке обогревателя.

Чугунные батареи

Этот вид радиаторов, которые в народе называют «гармошками». Они обладают довольно большой эффективностью, стойкостью к коррозии, удару. Эти батареи достаточно долговечны и имеют доступную рыночную цену. Благодаря большим размерам сечения одной секции, засорение для таких батарей не представляет угрозы.

Чугунные батареи нового поколения

Теплоотдача секции чугунного радиатора ниже, чем у аналогов. Через час после отключения отопления чугунные батареи сохраняют 30% тепла. Современные производители выпускают эстетичные чугунные батареи с гладкой поверхностью и изящными формами, поэтому спрос на них остается высоким. Сравнение чугунных радиаторов отопления с другими видами приборов, приводится в нижеуказанной таблице.

Таблица тепловой мощности радиаторов отопления

Вид радиатора

Теплоотдача секции, Вт

Рабочее давление, Бар

Давление опрессовки, Бар

Емкость секции, л

Масса  секции, кг

Алюминиевый с зазором между осями секций 500мм

183,0

20,0

30,0

0,27

1,45

Алюминиевый с зазором между осями секций 350мм

139,0

20,0

30,0

0,19

1,2

Биметаллический с зазором между осями секций 500мм

204,0

20,0

30,0

0,2

1,92

Биметаллический с зазором между осями секций 350мм

136,0

20,0

30,0

0,18

1,36

Чугунный с зазором между осями секций 500мм

160,0

9,0

15,0

1,45

7,12

Чугунный с зазором между осями секций 300мм

140,0

9,0

15,0

1,1

5,4

Алюминиевые батареи

Теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления, как видно из таблицы, лучше, чем у чугунных батарей, но хуже чем у биметаллических. Они достаточно прочны, а легкий собственный вес позволяет облегчить монтаж приборов. Из-за уязвимости к кислородной коррозии в последнее время стали проводить анодирование алюминия.

Алюминиевые радиаторы.

Биметаллические батареи

Этот вид радиатора является сочетанием элементов из стали и алюминия. Каналом для движения теплоносителя являются трубы, а соединительными деталями – резьбовые соединения. В качестве защиты и придания эстетичного внешнего вида такие батареи покрываются кожухом из алюминия. Недостатком изделия является относительно высокая стоимость по сравнению с аналогами. Но это компенсируется тем, что теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления самая высокая.

Биметаллические радиаторы отопления

Стальные батареи

Старые стальные радиаторы обладают достаточно высокой тепловой мощностью, но при этом плохо удерживают тепло. Их нельзя разобрать или наращивать количество секций. Радиаторы данного типа подвержены к коррозии.

Стальные радиаторы

В настоящее время начали выпускать панельные радиаторы из стали, которые привлекательны высокой отдачей тепла при небольших размерах по сравнению с секционными радиаторами. Панели имеют каналы, по которым происходит циркуляция теплоносителя. Батарея может состоять из нескольких панелей, кроме этого, оснащаться гофрированными пластинами, увеличивающими теплоотдачу.

Устройство стальных панельных радиаторов

Тепловая мощность панелей из стали напрямую связана с габаритами батареи, зависящими от количества панелей и пластин (оребрение). Классификация проводится в зависимости от оребрения радиатора. Например, тип 33 присвоен трехпанельным обогревателям с тремя пластинами. Диапазон типов батарей составляет от 33 до 10.

Самостоятельный расчет требуемых радиаторов отопления связан с большим объемом рутинной работы, поэтому производители начали сопровождать изделия таблицами характеристик, которые сформированы по записям результатов испытаний. Эти данные зависят от типа изделия, монтажной высоты, температуры теплоносителя при входе и выходе, нормативной температуры в помещении и многих других характеристик.

Стальной панельный радиатор

Расчет приборов по теплопотерям помещения

Тепловые показатели устанавливаемых приборов определяются из расчета потери тепла помещением. Нормативное значение тепла, необходимого на единицу объема обогреваемой комнаты, за которую принимается 1 м3, составляет:

  • для кирпичных зданий – 34 Вт;
  • для крупнопанельных зданий – 41 Вт.

Теплопотери

Температура теплоносителя у входа и выхода и стандартная температура помещения отличаются для различных систем. Поэтому для определения реального теплового потока рассчитывается дельта температуры по формуле:

Dt = (T1 + T2)/2 – T3, где

  • T1 – температура воды у входа системы;
  • T2 – температура воды у выхода системы;
  • T3 – стандартная температура помещения;

Таблица для расчета теплоносителя

Важно! Паспортная теплоотдача умножается на поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от Dt.

Для определения количества тепла, которое необходимо для помещения, достаточно умножить его объем на нормативное значение мощности и коэффициент учета средней температуры зимой, в зависимости от климатической зоны. Этот коэффициент равен:

  • при -10оС и выше — 0,7;
  • при -15оС — 0,9;
  • при -20оС — 1,1;
  • при -25оС — 1,3;
  • при -30оС — 1,5.

Кроме этого, необходима коррекция на количество наружных стен. Если одна стена выходит наружу, коэффициент 1,1, если две — умножаем на 1,2, если три, то увеличиваем на 1,3. Используя данные изготовителя радиатора, всегда легко выбрать нужный обогреватель.

Теплопотери помещения

Помните, что самое важное качество хорошего радиатора — это его долговечность в работе. Поэтому постарайтесь сделать свою покупку так, чтобы батареи прослужили вам необходимое количество времени.

Выходная мощность радиатора

— SimplifyDIY

Измерьте ширину и высоту своего радиатора, затем используйте соответствующую таблицу ниже, чтобы определить выходную мощность в ваттах.

  • 1 киловатт (кВт) = 1000 Вт.
  • 1 Вт составляет прибл. 3,4 БТЕ / час или
  • 1000 БТЕ / час = 293 Вт.


Одиночная панель

Одиночная панель 900

1800

Длина

мм

600

900

1200

1500

футов

2

3

4

5

6

20 Высота
9020

300 мм (12 дюймов)

450 мм (18 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

260

390

520

650

780

380

760

900

760

900

490

735

980

1125

1470

580

870132

580

8701 9325 900 9325 900 900

1740


Одиночная панель с ребрами

Одиночная панель с ребрами
Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов

2

3

0

4

0

4

5

6

Высота

300 мм (12 дюймов)

450 мм (18 дюймов)

24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

370

555

740

925

925

5 60

840

1120

1400

1680

720

1080

1440

1440

900 900

860

1290

1720

2150

2580


Двойная панель

Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов 90 004

2

3

4

5

6

Высота
ins )

450 мм (18 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

400

400

800

1000

1200

560

840

1120

1400

1680

1050

1400

1750

2100

860

1290

1720

2150

9323


Двойная панель с ребрами

Двойная панель с ребрами 9008 7
Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов

2

3

4

5

6

Высота

300 мм (12 дюймов)

450 мм (18 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм 30 дюймов)

580

870

1160

1450

1740

0

890

0

1720

2150

2580

1100

1650

2200

2750

3300

1 5 900

900

1920

2560

3200

3840


Двойная панель с двойными ребрами

Двойная панель с двойными ребрами
Длина

мм

600

900

1200

1500

1800

футов

900

3

4

5

6

Высота 9 0102

450 мм (18 дюймов)

300 мм (12 дюймов)

600 мм (24 дюйма)

750 мм (30 дюймов)

901 901

760

3

1140 9000

05

1900

2280

1040

1560

2080

2600

3120

3120

2680

3350

4020

1600

2400

3200

4000

4800 900


Дополнительная информация и полезные ссылки




Как рассчитать «дельту Т» для радиатора | AEL Heating Solutions Ltd

После того, как вы определили потребность в тепле для вашей комнаты (простой в использовании калькулятор БТЕ от AEL поможет вам в этом), как вы можете проверить, что выбранный вами радиатор обеспечивает достаточную тепловую мощность?

Существует простой расчет, чтобы проверить, будет ли радиатор обеспечивать достаточную тепловую мощность.Вы должны проверить «дельту Т».

Что такое «дельта Т»?

В каталоге радиаторов AEL для каждого радиатора указана тепловая мощность, а также указаны его размеры. Показатель тепловой мощности указан для определенной «дельты Т». Дельта T — это разница между заданной комнатной температурой и средней температурой воды в радиаторе. Средняя температура радиатора зависит от температуры воды на входе и выходе из радиатора, которая может отличаться в вашей системе отопления.

дельта T = (Комнатная температура) — (Средняя температура воды в радиаторе)

Если дельта T вашей системы отличается от той, которая указана в каталоге, вам нужно будет рассчитать новую тепловую мощность. Это легко сделать, умножив выходную цифру в каталоге на поправочный коэффициент.

Таблица поправочных коэффициентов

Дельта T (° C) Поправочный коэффициент
5 0.050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0,406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1,132
60 1,267
65 1.406
70 1,549
75 1.694

На приведенной ниже диаграмме показан случай, когда желаемая температура в помещении составляет 20 ° C, а средняя температура воды в радиаторе составляет 70 ° C. Разница, «Дельта Т», составляет 50 ° C.

Если «Delta T» в каталоге составляет 50 ° C, лучше всего просто использовать результаты, указанные в каталоге (поправочный коэффициент для этой системы будет равен 1).

Для системы с «Delta T», отличной от 50 ° C, вычислить новую мощность радиатора просто:

  • В «Таблице поправочных коэффициентов» найдите фактическую дельту T для вашей системы и соответствующий поправочный коэффициент
  • .
  • Умножьте результат в каталоге на поправочный коэффициент

Пример расчета

Выход радиатора в каталоге AEL (на основе дельты T = 50 ° C) = 194 Вт
Дельта T вашей системы = 35 ° C
Из таблицы поправочный коэффициент = 0.629
Следовательно, мощность вашего радиатора = 194 Вт * 0,629 = 122 Вт


После того, как вы определили потребность в тепле для вашей комнаты (простой в использовании калькулятор БТЕ от AEL поможет вам в этом), как вы можете проверить, что выбранный вами радиатор обеспечивает достаточную тепловую мощность?

Существует простой расчет, чтобы проверить, будет ли радиатор обеспечивать достаточную тепловую мощность. Вы должны проверить «дельту Т».

Что такое «дельта Т»?

В каталоге радиаторов AEL для каждого радиатора указана тепловая мощность, а также указаны его размеры.Показатель тепловой мощности указан для определенной «дельты Т». Дельта T — это разница между заданной комнатной температурой и средней температурой воды в радиаторе. Средняя температура радиатора зависит от температуры воды на входе и выходе из радиатора, которая может отличаться в вашей системе отопления.

дельта T = (Комнатная температура) — (Средняя температура воды в радиаторе)

Если дельта T вашей системы отличается от той, которая указана в каталоге, вам нужно будет рассчитать новую тепловую мощность.Это легко сделать, умножив выходную цифру в каталоге на поправочный коэффициент.

Таблица поправочных коэффициентов

Дельта T (° C) Поправочный коэффициент
5 0,050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0.406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1,132
60 1,267
65 1.406
70 1,549
75 1.694

На приведенной ниже диаграмме показан случай, когда желаемая температура в помещении составляет 20 ° C, а средняя температура воды в радиаторе составляет 70 ° C. Разница, «Дельта Т», составляет 50 ° C.

Если «Delta T» в каталоге составляет 50 ° C, лучше всего просто использовать результаты, указанные в каталоге (поправочный коэффициент для этой системы будет равен 1).

Для системы с «Delta T», отличной от 50 ° C, вычислить новую мощность радиатора просто:

  • В «Таблице поправочных коэффициентов» найдите фактическую дельту T для вашей системы и соответствующий поправочный коэффициент
  • .
  • Умножьте результат в каталоге на поправочный коэффициент

Пример расчета

Выход радиатора в каталоге AEL (на основе дельты T = 50 ° C) = 194 Вт
Дельта T вашей системы = 35 ° C
Из таблицы поправочный коэффициент = 0.629
Следовательно, мощность вашего радиатора = 194 Вт * 0,629 = 122 Вт


Тепловыделение от радиаторов и нагревательных панелей

Тепловыделение от радиатора или нагревательной панели в первую очередь зависит от разницы температур между горячей поверхностью и окружающим воздухом. Тепловыделение можно рассчитать

P = P 50 [(t i — t r ) / ln ((t i — t a ) / (t r — t а )) 1/49.32] n (1)

где

P = тепловыделение от радиатора (Вт, Дж / с)

P 50 = тепловыделение от радиатора с перепад температур 50 o C (Вт)

t i = температура воды на входе ( o C)

t r = температура воды на выходе ( o C)

t a = температура окружающего воздуха ( o C)

n = константа, описывающая тип радиатора (1.33 для стандартных панельных радиаторов, 1,3 — 1,6 для конвекторов)

Обратите внимание, что радиаторы обычно рассчитаны на температуру средней панели 70 o C — и температуру окружающего воздуха 20 o C (разница 50 o C )

Пример — Тепловыделение от радиатора

Теплоотдача от радиатора с номиналом *) Теплоотдача 1000 Вт при температуре воды на входе т i = 70 o C и температура на выходе t r = 50 o C можно рассчитать

P = (1000 Вт) [((70 o C) — (50 o C)) / ln (( (70 o C) — (20 o C)) / ((50 o C) — (20 o C))) 1/49.32] 1,33

= 736 Вт

*) номинальная при температуре воды на входе т i = 80 o C , температура воды на выходе т r = 60 o C и температура окружающего воздуха t a = 20 o C

Калькулятор тепловыделения радиатора

Тепловыделение и расход воды

Калькулятор ниже можно использовать для расчета тепловыделения и расхода воды от радиатора, работающего вне стандартных условий — например, повышение или понижение температуры воды на входе или выходе или повышение или понижение температуры окружающего воздуха в помещении.

Температура обратной воды и расход

Калькулятор ниже можно использовать для расчета температуры обратной воды и объемного расхода воды через радиаторы на основе фактического тепловыделения и температуры воды на входе.

Негабаритные радиаторы — довольно распространенное явление, поскольку практически невозможно адаптировать стандартный радиатор точно к требуемым тепловым потерям из комнаты. С помощью калькулятора, расположенного ниже, можно изучить последствия нестандартного тепловыделения, когда радиатор слишком большой.

При проверке теплоотдачи радиаторов учтите, что стандарты тестирования различаются. Примеры стандартов:

  • BS 3528 «Спецификация для обогревателей конвекционного типа, работающих с паром или горячей водой» (отозвана, заменена на BS EN442) — температура подачи 90 o C, температура возврата 70 o C , температура воздуха 20 o C
  • BS EN442 «Спецификация на радиаторы и конвекторы.»- температура подачи 75 o C , температура обратки 65 o C, температура воздуха 20 o C

Тестирование того же радиатора с BS EN442 по сравнению с BS 3528 снижает тепловую мощность с приблизительно 11% .

Калькулятор БТЕ — радиатор какого размера вам нужен?

Перед установкой новых радиаторов необходимо определить, какой уровень тепловой мощности удовлетворит потребности каждой комнаты в вашем доме.Тепловая мощность радиатора измеряется в британских тепловых единицах (BTU) в час.

Чем больше комната, тем выше потребность в тепле по сравнению с меньшими комнатами. Как правило, это также означает, что более крупные радиаторы имеют тенденцию к большему выходу BTU, хотя стиль панели радиатора также может влиять на это. Другие факторы, такие как пол, изоляция и пространство стен, также могут влиять на тепловую мощность, необходимую от радиатора.

Вычислить необходимое количество БТЕ с помощью нашего калькулятора БТЕ, приведенного ниже.Наш калькулятор БТЕ следует использовать только в ознакомительных целях, поэтому вы можете проконсультироваться с квалифицированным инженером-теплотехником для более точной оценки выходной мощности БТЕ, необходимой для комнат в вашем доме, поскольку в этом будут играть роль другие внешние факторы.

После того, как вы определились с радиатором подходящего размера для вашей комнаты, вы можете просмотреть полный ассортимент радиаторов и полотенцесушителей здесь.

1: Насколько велика ваша комната?

Первое, что вам нужно сделать, это установить объем комнаты, в которую вы будете добавлять новый радиатор.Это можно рассчитать по следующей формуле:

Длина помещения (м) x Ширина помещения (м) x Высота помещения (м)

Это даст вам объем вашей собственности (в м 3 ) и, по сути, определяет количество пространства, которое необходимо отапливать в этой комнате вашим радиатором (ами).

2: Калькулятор БТЕ

После успешного определения объема помещения, в котором вы хотите установить новый радиатор (-ы), следующим шагом является определение стандартного уровня тепловой мощности (в БТЕ), необходимой для обогрева помещения такого размера.

Это можно рассчитать по следующей формуле:

Объем помещения (м3) x 153

Выполнив задачу 2, вы должны знать выходную мощность в БТЕ, необходимую для желаемого размера комнаты. К сожалению, существует ряд других влияющих факторов, которые могут сыграть роль в увеличении или уменьшении требуемой выходной мощности в БТЕ для комнаты. Например, если у вас нет теплоизоляции чердака в вашем доме, вам может потребоваться радиатор с немного большей выходной мощностью BTU, чем указано ранее.

Чтобы учесть эти факторы, мы рекомендуем вам подумать, нужно ли вам прибавлять или прибавлять к выходному количеству БТЕ, которое вы установили в задаче 2.

Вот некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на этот показатель БТЕ:

Фактор Инструкция

Для сплошного пола

-10%

Для неизолированных пустотелых стен

+ 10%

Для стен пустот, заполненных пеной

-20%

Для спален наверху

-25%

Для стеклопакетов

-5%

Для двух наружных стен

+ 15%

Для трех наружных стен

+ 40%

Для северных направлений

+ 10%

Без теплоизоляции чердака

+ 15%

Для высоких потолков — 3м

+ 20%

3: Радиатор какого размера вам нужен?

Следующая таблица дает вам приблизительное представление о размере радиатора, необходимом для достижения желаемой выходной мощности в БТЕ.

Очевидно, что чем больше радиатор, тем больше тепловая мощность (БТЕ). К сожалению, это не так просто, как просто выбрать размер радиатора, который вам нужен — объем доступного пространства также имеет большое значение. Поэтому стоит рассмотреть различные варианты панельных стилей, с однопанельным одинарным конвектором, двухпанельным одинарным конвектором и двухпанельными двухконвекторными радиаторами, которые предлагают разные уровни теплопроизводительности, несмотря на то, что они имеют одинаковые размеры.

Приведенная ниже таблица является хорошим руководством, чтобы понять, какой тип радиатора вам следует искать. Если вам нужна дополнительная информация о радиаторе, который лучше всего подходит для вашей комнаты, мы рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

Одноканальный одноконвектор

Двухпанельный двойной конвектор

Высота (мм)

Ширина (мм)

БТЕ

Высота (мм)

Ширина (мм)

БТЕ

400

600

1356

400

900

2033

400

1200

2711

500

400

1066

500

400

2078

500

500

1333

500

500

2597

500

600

1599

500

600

3117

500

700

1866

500

700

3636

500

800

2132

500

800

4156

500

900

2399

500

900

4675

500

1000

2666

500

1000

5195

500

1100

2932

500

1100

5714

500

1200

3199

500

1200

6234

500

1400

3732

500

1400

7272

500

1600

4265

500

1600

8311

600

400

1297

600

400

2497

600

500

1584

600

500

3121

600

600

1900

600

600

3745

600

700

2217

600

700

4370

600

800

2534

600

800

4994

600

900

2851

600

900

5618

600

1000

3167

600

1000

6242

600

1100

3484

600

1100

6867

600

1200

3801

600

1200

7491

600

1400

4434

600

1400

8739

600

1600

5068

600

1600

9988

700

400

1421

700

400

2635

700

500

1776

700

500

3294

700

600

2132

700

600

3952

700

700

2487

700

700

4611

700

800

3842

700

800

5270

700

900

3198

700

900

5928

700

1000

3553

700

1000

6587

700

1100

3908

700

1100

7246

700

1200

4264

700

1200

7905

700

1400

4974

700

1400

9222

700

1600

5685

700

1600

10539

Компания

Direct Heating Supplies предлагает широкий выбор радиаторов различной мощности, стилей, цветов и размеров в BTU.Воспользуйтесь нашим калькулятором BTU выше, чтобы найти то, что вам нужно, и ознакомьтесь с нашим ассортиментом радиаторов и полотенцесушителей.

Использование энергии маслонаполненных обогревателей: полное руководство

Это руководство посвящено использованию электроэнергии масляными обогревателями. Вы, вероятно, собираетесь купить новый обогреватель и задаетесь вопросом, подходит ли вам масляный обогреватель. Часто, когда вы собираетесь купить новый обогреватель, у вас возникает несколько проблем.

  • Сколько электроэнергии потребляют масляные обогреватели?
  • Стоит ли постоянно эксплуатировать масляный нагреватель дорого?
  • Являются ли масляные обогреватели более эффективными, чем другие типы обогревателей?
  • Как можно снизить потребление электроэнергии масляным обогревателем?

В этой статье мы собираемся ответить на все эти (и даже более) вопросы! И не волнуйся.Вам не нужно быть электриком, чтобы следовать указаниям. Я сделал это руководство максимально простым и удобным для начинающих. Все, что вам нужно сделать, это прочитать его и выбрать нужную информацию.

По моему опыту, масляные обогреватели — одни из лучших типов обогревателей, которые вы можете купить. Вам просто нужно знать правильную информацию, прежде чем вы ее получите, чтобы вы могли использовать ее с низким энергопотреблением. Прочитав эту статью, вы будете знать ВСЕ об использовании электричества маслонаполненных радиаторов.

Итак, давайте начнем превращать вас в эксперта.

Сколько электроэнергии потребляют масляные обогреватели?

Вот краткая версия: масляные обогреватели обычно потребляют мощность 1500 Вт. Но точное количество зависит от того, как вы используете обогреватель. Вы можете сильно повлиять на потребление электричества масляным обогревателем, просто изменив настройки температуры и применив его в нужных местах.

Большинство обогревателей, не только масляных обогревателей, работают от 1500 Вт. Но с масляными нагревателями вы все равно можете снизить потребление электроэнергии.О том, как это сделать, мы поговорим позже.

Как всегда, есть исключения. Так называемые мини-масляные обогреватели потребляют всего 700 Вт. Они предназначены для обогрева небольших помещений или просто для того, чтобы согреть ноги под столом. Итак, давайте просто предположим, что обогреватель, который вы хотите приобрести, потребляет 1500 Вт.

Чтобы лучше понять, сколько на самом деле 1500 Вт, вот несколько примеров:

Работа масляного обогревателя мощностью 1500 Вт эквивалентна одновременному питанию трех настольных игровых компьютеров или двух пылесосов.

Понятно, и я полностью с вами согласен, это звучит как много. Но не волнуйтесь, позже мы покроем расходы, и вы убедитесь, что все не так плохо, как вы думаете.

Другие обогреватели потребляют меньше электроэнергии?

Если масляные обогреватели потребляют мощность 1500 Вт, а это эквивалентно двум пылесосам одновременно, возможно, в вашей голове возникнет мысль о том, стоит ли вам покупать другой тип обогревателя.

К сожалению, это не вариант. Почти все другие обогреватели также потребляют 1500 Вт.Вы можете зайти в Интернет и проверить мощность различных обогревателей, и вы быстро поймете, что это правда.

Если у вас дома уже есть обогреватель, вы можете найти его мощность на упаковке или в онлайн-руководстве.

Почти все обогреватели потребляют 1500 Вт, потому что это максимальная мощность, которую вы должны получить от сетевой розетки. А производители хотят выпускать обогреватели, которые могут обогревать с максимальной эффективностью. Таким образом, они максимально используют энергопотребление. Кроме того, тепло — самый «дорогой» вид энергии.Для обогрева комнаты требуется гораздо больше энергии, чем для ее освещения.

В любом случае: Масляные обогреватели выделяются из толпы.

В отличие от многих других типов нагревателей, они часто поставляются с очень надежным и точным термостатом.

Масляные обогреватели намного лучше выбирают правильные настройки температуры и контролируют температуру в комнате, тогда как другие типы обогревателей легко производят больше тепла, чем вам действительно нужно.

Вот почему часто вы обнаруживаете снижение затрат при переходе на масляные обогреватели.Позже мы расскажем, как и где использовать масляные обогреватели, чтобы сэкономить деньги.

Потребление электроэнергии масляным обогревателем сильно зависит от того, где вы его используете. Так что продолжайте читать.

Сколько стоит масляный обогреватель?

Итак, мы уже рассмотрели основы использования электричества масляных обогревателей и почему масляные обогреватели иногда являются лучшим выбором по сравнению с инфракрасными, керамическими или газовыми обогревателями.

Итак, давайте выясним, сколько на самом деле стоит эксплуатация масляного обогревателя.

Предполагая, что ваш обогреватель работает на 1500 Вт, мы покрываем почти все масляные обогреватели.Тем не менее, есть некоторые исключения, такие как масляные нагреватели или нагреватели мощностью 700 Вт, где вы можете настроить параметры мощности.

В настоящее время средний тариф на электроэнергию в США составляет около 0,12 доллара США за кВтч, что означает, что использование устройства мощностью 1000 Вт (или 1 кВт) в течение одного часа будет стоить вам 0,12 доллара США.

Я уже сделал за вас всю работу. Вот полная таблица с различной мощностью обогревателя и тарифами на электроэнергию, чтобы вы могли узнать, сколько будет стоить ваш масляный обогреватель в час.

Мощность / скорость 0 руб.08 0,10 долл. 0,12 долл. США 0,14 долл. США 0,16 долл. США 0,18 долл. США долл. США 0,20
500 Вт 0,04 долл. США 0,05 долл. США 0,06 долл. США 0,09 долл. США 0,08 долл. США долл. США 0,056 долл. 0,07 долл. США 0,84 долл. США 0,98 долл. США 0,112 долл. США долл. США 0,126 0,14 долл. США
900W 0 долл. США.072 $ 0,09 $ 0,108 $ 0,126 $ 0,144 $ 0,162 $ 0,18
1100W $ 0,880 $ 0,110023 $ 0,132 $ 0,154 $ 0,176021

0,29 $ 0,126

0,104 долл. 0,13 долл. США 0,156 долл. 0,182 долл. США 0,208 долл. США долл. США 0,234 0,26 долл. США
1500W 0 долл. США.12 $ 0,15 $ 0,18 $ 0,21 $ 0,24 $ 0,27 $ 0,30

Если вы человек более наглядный и предпочитаете видеть изображения, а не таблицу, вот трехмерная диаграмма, которая у меня есть создан для вас. Он содержит в точности те же данные, что и приведенная выше таблица, и вы можете использовать его, чтобы узнать стоимость вашего масляного обогревателя в час.

Как видите, в зависимости от тарифов на электроэнергию и настроек мощности обогреватель может стоить от 0 долларов.04–0,3 доллара в час. И я даже не включил весь диапазон возможных затрат.

Например, в европейских странах (и очень немногих штатах США) также возможны тарифы на электроэнергию до 0,30 доллара за кВтч.

Чтобы узнать, сколько стоит ваш обогреватель в эксплуатации, вам необходимо знать оба параметра: ваш тариф на электроэнергию и потребляемую мощность вашего обогревателя. Определить мощность обогревателя очень просто. Либо вы уже знаете это, либо можете быстро найти его в Интернете или в руководстве.

Чтобы узнать свой тариф на электроэнергию, лучший способ, конечно же, откопать свой последний счет за электричество и проверить, по какой ставке они взимаются с вас.

Но если вы не знаете, где искать, или если найти свой последний счет за электроэнергию было бы беспорядочно, вы можете пойти более простым путем. Вы можете прочитать мою статью о затратах на электроэнергию для обогревателя (нажмите здесь, чтобы просмотреть). Он содержит инфографику, которая показывает вам все штаты США вместе со средними тарифами на электроэнергию в них.

Затем просто найдите штат, в котором вы живете, и как только найдете его, вернитесь к этой статье. Тогда просто используйте таблицу выше, чтобы узнать свои почасовые расходы на обогреватель.

Дорогая ли эксплуатация масляного обогревателя?

Подождите, мы только что рассказали, сколько вам стоит масляный обогреватель. Почему есть еще один раздел о том, дорого ли использование масляного обогревателя? Дело в том, что знание стоимости обогревателя — это лишь одна сторона медали. Давайте посмотрим на другую (лучшую) сторону.

Вопрос о том, стоит ли использовать обогреватели дорого, обычно возникает прямо перед покупкой новой модели. Ответ: это зависит от обстоятельств. Очевидно, что масляный обогреватель можно использовать на разных уровнях мощности и в разных частях вашего дома с разными уровнями изоляции. Все эти факторы влияют на то, будет ли ваш обогреватель дорогим или нет.

Как правило, масляный обогреватель мощностью 1500 Вт не дороже обычного радиатора центрального отопления. Чтобы быть очень точным, средний масляный обогреватель, который вы запускаете в течение 8 часов каждый день, будет стоить вам около 43 долларов США в месяц на электроэнергию.

Конечно, сначала это кажется дорогим. Вы также можете оплатить свой спортзал или подписку на Netflix, используя эту сумму денег. Но в действительности все выглядит иначе. Вот что упускает из виду большинство:

Во-первых, нагреватель масла не будет работать в течение 8 часов непрерывно на полном нагреве. Например, масляный обогреватель использует свой термостат для контроля температуры и использования правильного уровня мощности для эффективного достижения заданной вами температуры. Он должен нагреться только один раз, а затем потреблять меньше энергии для сохранения тепла.Только когда вы открываете окна, потребление энергии возвращается на полную мощность.

Но то же самое и с другими обогревателями. Никто не будет запускать инфракрасный обогреватель в течение 8 часов, и никто не будет запускать пропановый обогреватель в течение 8 часов на полной мощности.

Это означает, что, скорее всего, отопление вашего дома обойдется вам меньше, чем те 43 доллара в месяц, которые я только что упомянул.

Как видите, расходы на масляный обогреватель невозможно рассчитать заранее, не зная, как вы его используете и как обогреватель реагирует на определенные условия.

Позже я покажу вам, как можно использовать масляный обогреватель, чтобы значительно снизить расходы.

И все же это еще не все. Есть еще одна причина, по которой масляные обогреватели не так дороги, как вы думаете.

Как масляный обогреватель влияет на ваши счета за коммунальные услуги

Многие люди испытывают беспокойство, когда берут свой первый обогреватель, включают его всю зиму, а затем проверяют счет за электроэнергию.

Сколько это стоит? Для некоторых она определенно может превышать 200 или даже 350 долларов.Особенно, если вы отапливаете весь дом, используя только обогреватели. Конечно, поначалу это звучит шокирующе. Но вот почему рост цен не должен вас беспокоить.

Причина, по которой многие люди думают, что обогреватели — это пустая трата энергии, заключается в том, что они смотрят на увеличение своих счетов за электричество и впадают в панику. Однако почти все упускают из виду, что тепло, которое вы производите с помощью обогревателя, больше не должно производиться системой центрального отопления.

Это означает, что сумма, которую вы ранее платили за отопление, уменьшается, а счет за электроэнергию увеличивается.Вы просто перекладываете расходы.

Использование обогревателя приводит к переносу ваших расходов со счета за отопление на счет за электричество. Но в целом мало что изменилось. Единственное, что сейчас изменилось, это то, что вместо топлива для производства тепла вы используете электричество. Это так просто.

Итого по счетам за коммунальные услуги

Итак, обогреватели увеличивают или уменьшают ваши общие расходы? Это сильно зависит от штата, в котором вы живете. Использование обогревателя вместо системы центрального отопления, работающей на топливе, скорее всего, все еще дороже, потому что тарифы на электроэнергию выше, чем на топливо.

Тем не менее, ваши общие расходы не вырастут так сильно, как вы ожидали ранее. И теперь вы знаете почему. Вы просто перекладываете расходы с одного счета на другой. Чем больше вы платите за электричество, тем меньше вы экономите на счетах за отопление.

Я считаю, что в будущем производство электроэнергии может стать еще дешевле, особенно по сравнению с ценами на нефть. Вот почему будущее за электронагревателями, но мы еще посмотрим. У меня нет волшебного стеклянного шара.

Масляный радиатор КПД

Вот часть статьи, которая содержит самые важные идеи, которые вы можете получить о обогревателях.В этом разделе вы научитесь понимать ключевые аспекты эффективности отопления и долгосрочной экономии денег. Будьте на связи.

Эффективность масляного обогревателя во многом зависит от 4 различных факторов. Прочитав его, вы точно будете знать, как выбрать и использовать подходящий масляный обогреватель.

Выбор марки

Первый вопрос, который может возникнуть: есть ли существенная разница между использованием фирменного масляного обогревателя и других (небрендовых) моделей? Брендовые модели потребляют меньше энергии? Они лучше экономят электроэнергию?

Быстрый ответ: Нет, продукты этой марки ни в чем не лучше других обогревателей экономят электроэнергию. Даже несмотря на то, что многие люди считают, что они получают более качественный и эффективный масляный обогреватель, когда выбирают брендовый продукт, на самом деле это не так.

Зачастую обогреватели DeLonghi намного популярнее, чем другие, более мелкие бренды, такие как Pelonis. Даже если вы платите до 50% за очень похожую модель с точно такими же функциями.

На моем сайте «рекомендуемые продукты» я написал подробное руководство по (на мой взгляд и по моему опыту) лучшему масляному обогревателю (безусловно) — и угадайте, что.Это НЕ брендовый продукт.

Если вы хотите знать, какой масляный обогреватель является лучшим соотношением цены и качества (и я уверен в этом на 100%), вот полная статья о Мой самый любимый масляный обогреватель! (щелкните, чтобы просмотреть статью).

Независимо от того, выберете ли вы марочную модель, например масляный обогреватель DeLonghi, потребление энергии не имеет никакого значения. Это даже не имеет значения для безопасности и функциональности. Выбор обогревателя, который пользуется популярностью и хорошо зарекомендовал себя (я имею в виду модель с как можно большим количеством надежных отзывов), — это правильный путь.

Марки абсолютно не влияют на эффективность нагревателя масла.

Где использовать масляные обогреватели

Вот кое-что, что определенно влияет на эффективность вашего обогревателя: место, которое вы пытаетесь обогреть.

И снова, это то, о чем рассказывают лишь некоторые руководства. К счастью, вы читаете это прямо сейчас и должны знать, что попали в нужное место.

Вот важная часть:

Каждый обогреватель имеет собственное применение, в котором он превосходит все другие типы обогревателей.Например, инфракрасный обогреватель лучше, чем любой другой обогреватель, при обогреве на открытом воздухе, например, в неизолированных гаражах или палатках для вечеринок. Причина в том, что инфракрасные обогреватели используют лучистое тепло, которое не уносится ветром.

Природа технологии инфракрасного обогревателя определяет, где он лучше других обогревателей. То же самое верно для масляных обогревателей и любого другого типа обогревателя.

Масляный обогреватель, например, вообще бесполезен на открытом воздухе.Это было бы пустой тратой энергии. Поскольку масляные обогреватели пытаются нагреть воздух, выделяемое ими тепло быстро уносится ветром. Таким образом, масляные обогреватели — это худший выбор, если вы хотите обогреть место на улице.

Но чем хороши масляные обогреватели?

Масляные обогреватели лучше, чем другие обогреватели, при непрерывном обогреве большого закрытого помещения в течение длительных периодов времени. Поскольку масляные обогреватели нагревают воздух, тепло будет более естественным, чем лучистое тепло.

Масляные обогреватели могут работать очень долгое время непрерывно (потому что они не сильно нагреваются). Это делает их лучшим типом обогревателя для обогрева в ночное время. Термостат масляных обогревателей намного надежнее, чем у других типов обогревателей.

Кроме того, масляные обогреватели являются самым безопасным типом обогревателей: они не нагреваются на ощупь и оснащены множеством функций безопасности. Это делает их лучшим выбором для обогрева помещений с детьми и домашними животными.

Нет обогревателя, который мог бы заменить обычный радиатор центрального отопления, как масляный электрический обогреватель.Они делают ту же самую работу. Единственная разница в том, что они работают на электричестве, а не на топливе.

КПД термостата

Масляные обогреватели имеют еще одно огромное преимущество перед другими типами обогревателей: их термостаты работают лучше.

Чтобы понять, почему, вот простое объяснение. Термостату всегда нужны два входа. Первая — это текущая измеренная температура в помещении, а вторая — текущая заданная температура (температура, которую вы устанавливаете с помощью интерфейса термостата, скорее всего, на дисплее).

Используя эти два параметра, термостат всегда может решить, как контролировать потребление энергии для эффективного нагрева.

Вот пример:

Когда измеренная температура в помещении ниже заданной, обогреватель знает, что он должен увеличить мощность.

Масляные обогреватели отличаются от других обогревателей тем, что они могут более точно измерять текущую температуру. Они либо напрямую измеряют температуру масла, либо измеряют температуру в вашей комнате.

Напротив, инфракрасные обогреватели столкнутся с большими трудностями. Они не нагревают воздух, потому что нагревают его излучением, поэтому они не могут точно знать, какова текущая температура.

Вот почему термостаты масляного обогревателя лучше. Они могут более точно измерить и спрогнозировать наилучшие способы контроля температуры.

Более эффективные термостаты также означают меньшее потребление энергии и, следовательно, большую экономию энергии.

Отличия масляных нагревателей от других электрических нагревателей

Между масляными обогревателями и другими обогревателями помещений довольно много различий.Вот некоторые из них.

  • Косвенное тепло: Масляные обогреватели нагревают в два этапа: это означает, что они сначала нагревают масло, а затем масло нагревает воздух в вашей комнате. Сначала это звучит так, будто вы тратите энергию впустую. Но это не так. Все тепло в конечном итоге достигает вашей комнаты, только более медленными темпами.
  • Вес: Кроме того, масляные обогреватели намного тяжелее других обогревателей, потому что они состоят из корпуса из тяжелого металла, в который переносится масло. Что, в свою очередь, делает масляные обогреватели менее портативными, но более долговечными.
  • Нет движущихся частей: Масляные обогреватели не имеют движущихся частей, таких как вентиляторы или двигатели, поэтому они совсем не изнашиваются. Нет деталей, которые вызывают трение и трутся друг о друга. Также нет ни одного места, где скапливается много тепла. Это означает, что никакие детали никогда не расплавятся.
  • Silence: Из-за отсутствия движущихся частей масляные обогреватели работают абсолютно бесшумно. Нет гудения или жужжания, как в инфракрасных обогревателях, и нет вентилятора, как в большинстве керамических обогревателей.
  • Термостат: Кроме того, поскольку они почти всегда имеют лучшие термостаты, масляные обогреватели не включаются и не выключаются снова и снова. Они могут плавно регулировать температуру.
  • Безопасность: Помимо всех этих преимуществ, масляные обогреватели также более безопасны, поскольку отсутствуют чрезмерно горячие точки. Тепло распространяется по всему металлическому корпусу, что делает их абсолютно безопасными для прикосновения, даже когда они работают на полном нагреве.

Как снизить потребление электроэнергии масляным обогревателем

Вот 5 советов, как снизить потребление электроэнергии масляным обогревателем.

1. Используйте его в нужных местах

Как мы уже говорили, использование масляного обогревателя на открытом воздухе не имеет абсолютно никакого смысла. Жара быстро уносится.

Точно так же масляные обогреватели не лучший выбор для неизолированных помещений. Любой вопрос с изоляцией также унесет теплый воздух. Используйте масляные обогреватели только в закрытых, изолированных помещениях.

Вот где вы можете извлечь из них максимальную пользу. Вот где масляные обогреватели могут сыграть со своими преимуществами.

Инфракрасные обогреватели отлично подходят для большей части вашего дома.Вы можете использовать его в гостиной, на кухне или в спальне. Просто избегайте использования его в неизолированном гараже, мастерской, подвале или на чердаке. В этих местах часто отсутствует теплоизоляция, и отопление с помощью масляного обогревателя неэффективно.

2. Установить термостат

«На каждый градус, когда термостат поднимается, можно сэкономить от 4% до 8%». Департамент природных ресурсов Луизианы — Отрегулируйте свой термостат

В то время как отдел в приведенной выше цитате говорил о расходах на охлаждение (например, на кондиционирование воздуха), то же самое верно и для обогревателей.

Простое понижение заданной температуры термостата всего на один градус приведет к 4% экономии затрат на отопление.

Итак, установите температуру в соответствии с вашими потребностями и не расточайте. Когда вы устанавливаете слишком высокую температуру, масляный обогреватель будет работать на полной мощности намного дольше, потому что он должен компенсировать более высокую скорость охлаждения в вашей комнате. Больше тепла означает больше разогрева, что увеличит ваши счета за электроэнергию. Вот почему затраты на электроэнергию растут не линейно (удвоение температуры приводит к удвоению затрат), а квадратично или экспоненциально (удвоение температуры приводит к учету затрат).

3. Не работайте на полную мощность

Если у вас есть масляный обогреватель без термостата, но с другими настройками уровня мощности, не выбирайте максимальную настройку.

Максимальный уровень мощности (1500 Вт) необходим только при минусовых температурах, и вы можете легко сэкономить деньги, избегая этого. Вы даже не отказываетесь от комфорта.

4. Улучшить изоляцию

«По оценкам Агентства по охране окружающей среды, домовладельцы могут сэкономить в среднем 15% на расходах на отопление и охлаждение (или в среднем на 11% на общих расходах на электроэнергию) за счет герметизации своих домов воздухом» energystar.gov

Изоляция — один из важнейших аспектов отопления. И самое лучшее в этом то, что вы изолируете только один раз, но получаете от этого пользу на всю жизнь.

Изоляция

обойдется вам только один раз, но из-за этого ваши расходы на коммунальные услуги за весь срок службы снизятся на 11%.

Как это круто?

5. Носите теплую одежду

Нося теплую одежду, вы эффективно сводите к минимуму необходимое количество тепла. И, как вы видели в первом совете, снижение температуры может сэкономить вам значительные суммы денег.

И сделать это очень просто. Я имею в виду, что у тебя уже есть одежда в шкафу. Итак, почему бы вам не надеть новый слой одежды (например, толстовку) и не снизить температуру?
Это сэкономит вам деньги. Кстати, вот большая статья о 21 дешевом способе обогрева.

Работать с маслонаполненными обогревателями дешевле, чем с другими обогревателями?

Вот и вывод. Из всего, что мы рассмотрели в этой статье, мы можем сказать, что да, масляные обогреватели дешевле в эксплуатации, чем другие обогреватели.

Но это зависит от нескольких аспектов.

Если вы используете масляный обогреватель в изолированных закрытых помещениях, масляный обогреватель — лучший выбор.

В других случаях может быть лучшим выбором другой тип обогревателя. Вы можете проверить различные обогреватели на странице рекомендуемых продуктов (щелкните здесь, чтобы просмотреть). Вы найдете самые важные типы обогревателей, а также подробные обзоры и лучшие способы их использования для максимально дешевого обогрева.

Об авторе
Дэниел Хирш

Дэниел — инженер-электрик, блоггер и автор.Он изучал электротехнику и информационные технологии и решил вести блог о обогревателях после работы в индустрии датчиков температуры.

Ватт — правильный радиатор

Нашли нужный радиатор, но не знаете, какая мощность? Нашли обогреватель, который является энергоэффективным и отлично смотрится в вашем доме, но не знаете, какой размер выбрать? «Электрический обогреватель какого размера я должен купить?» это вопрос, который нам задают все время.

Каждый электрический обогреватель в нашем ассортименте имеет широкий выбор размеров, часто до 6 различных размеров.Каждый размер имеет разную мощность. Это может сбивать с толку. Но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам выбрать подходящий радиатор для вашей комнаты.

Расчет необходимой мощности — простой способ

Мы создали удобный калькулятор мощности, который поможет вам выбрать правильные варианты отопления для вашей комнаты. Просто измерьте ширину и длину своей комнаты, ответьте на несколько дополнительных вопросов, и будет рассчитана мощность, необходимая для вашей комнаты.

Затем вы просто выбираете электрические обогреватели, которые вместе дают необходимую мощность.Например, если для вашей комнаты требуется 1200 Вт, вы можете использовать два радиатора мощностью 600 Вт для ее обогрева.

Используйте калькулятор тепловой мощности

Дополнительная информация о мощности

Это относится к тепловой мощности электрического радиатора. Ценность каждого из наших радиаторов — это максимальное количество тепла, которое он будет выводить.

Расчет стоимости электронагревателей

Каждый радиатор, который вы можете приобрести у нас, имеет определенную мощность. Вы можете использовать это значение мощности для расчета стоимости эксплуатации каждого радиатора, используя пенсы за кВтч, предоставленные вашим поставщиком энергии.

Советы по максимальной мощности

  1. Не недооценивайте необходимую мощность

    У вас может возникнуть соблазн купить радиаторы меньшего размера, чем рекомендует ваша мощность, однако на самом деле это может быть менее эффективным, так как вы, возможно, заставите свои радиаторы работать больше, чтобы обогреть вашу комнату. Это, конечно, обеспечит более высокие эксплуатационные расходы.

  2. Наивысшее значение не обязательно является правильным выбором

    Больше не всегда лучше. Если вы выберете радиатор высокой мощности для небольшой комнаты, вы можете повредить радиатор.Покупка радиатора на 1800 ватт, который продается на распродаже, для комнаты, в которой нужен только радиатор на 800 ватт, может в конечном итоге обойтись вам дороже, чем вы сэкономили бы.

  3. Изоляция — важный фактор

    Ваша комната не сможет эффективно удерживать тепло, производимое радиатором, без хорошей теплоизоляции стен и потолка. Поэтому важно сначала отсортировать изоляцию, если это возможно. В противном случае вам нужно будет выбрать радиатор, который немного больше обычного для вашего размера комнаты.

  4. Много окон? Старые окна? Окна с одним стеклом?

    Количество и состояние ваших окон будут иметь большое влияние на то, насколько легко (или сложно) эффективно отапливать вашу комнату. Например, можно выбрать обогреватель меньшего размера для комнаты с современными стеклопакетами. Если в комнате того же размера есть старые окна с одинарным стеклом или дополнительное окно, вы можете выбрать обогреватель на размер больше.

  5. Насколько высоки ваши потолки

    В некоторых старых домах высокие потолки.Это больше места для обогрева, поэтому в помещениях с высокими потолками требуется радиатор большего размера, чем считается нормальным для помещения такого размера.

  6. Расположение, местонахождение, местонахождение

    Место вашего проживания имеет огромное влияние на количество ватт, необходимое для обогрева ваших комнат. Например, если ваш дом находится в Северной Шотландии, вам потребуется больше тепла, чем тем, кто живет на юге Шотландии, поскольку температура постоянно ниже.

  7. Замена старого электронагревателя?

    Если вы заменяете старый электрический обогреватель новым блестящим электрическим радиатором, вы должны стремиться к тому, чтобы его мощность соответствовала мощности.Установка нового радиатора с более высокой мощностью может повредить ваши схемы и проводку. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашей полезной командой экспертов по электричеству.

  8. Используете другой источник тепла?

    Если в вашей комнате уже есть существующий источник тепла, например, система центрального отопления, вы должны принять это во внимание при выборе электрического радиатора, который вам нужен. Здесь вам может пригодиться наша команда экспертов по отоплению!

В случае сомнений обращайтесь в нашу дружную команду

Мы будем рады дать вам первый совет по телефону.Но мы можем быть очень полезны, если сможем лично оценить ваши потребности в обогреве помещения. Просто позвоните в нашу команду, чтобы назначить встречу в удобное для вас время.

Свяжитесь с нашей командой

Сообщение навигации

Узнать | OpenEnergyMonitor

Модель радиатора

Задача

Если заданная тепловая мощность радиатора системы центрального отопления составляет 1430 Вт при «средней температуре воды» 70 ° C и температуре окружающей среды 20 ° C, какова температура подачи при тепловой мощности 500 Вт? (предположим, что расход остается постоянным)

Расчет температуры подачи по тепловой мощности может показаться неправильным.Причина, по которой приводится этот пример, заключается в том, что это расчет, который выполняется в модели теплового насоса.

Пример радиатора: Двухпанельный конвектор Kudox 600×800

Фон

Стандартная процедура испытаний радиаторов, произведенных в Европе, определяется стандартом BS EN442. В соответствии с этим стандартом температура воды, поступающей в радиатор (температура подачи) установлена ​​на 75 ° C, температура в помещении установлена ​​на 20 ° C, а затем скорость потока регулируется до тех пор, пока температура обратной линии не станет 65 ° C.

Тепловая мощность радиатора определяется по формуле:

  Heat_output = specific_heat x массовый расход x (T_flow - T_return)

Где:

Heat_output = Тепловая мощность радиатора в ваттах (Дж / с)
specific_heat = Удельная теплоемкость жидкости (Дж / кг.K) (Вода: 4186Дж / кг.K)
массовый расход = массовый расход (кг / с)
T_flow = Температура воды, поступающей в радиатор (C).
T_return = Температура воды, выходящей из радиатора (C).  

Температура подачи 75 ° C и температура обратки 65 ° C дают «среднюю температуру воды» (MWT) 70 ° C, которая является температурой радиатора, обычно указываемой в брошюре по радиаторам.

Фактическая средняя температура радиатора может не соответствовать средней температуре воды, рассчитанной по приведенному ниже среднему уравнению, в действительности она зависит от конструкции радиатора, например, от протока воды через радиатор. Но для наших целей предположим, что это достаточно близко.

Также часто указывается разница между MWT и комнатной температурой (Delta_T), составляющая 20 ° C = 50 Кельвинов.

  MWT = (T_flow + T_return) / 2

Delta_T = MWT - T_room  

Когда вы уменьшаете среднюю температуру воды в радиаторе, его тепловая мощность не уменьшается линейно.Тепловая мощность при Delta_T, равном 25K (половина стандартного тестового Delta_T, равного 50K), составляет менее половины тепловой мощности, заданной при 50K. Тепловая мощность, отдаваемая радиатором при различных значениях Delta_T, обычно определяется с помощью таблицы поправочных коэффициентов:

Delta_T Поправочный коэффициент
20 0,3
25 0,41
30 0,52
35 0.63
40 0,75
45 0,87
50 1

Поправочный коэффициент от тепловых насосов для дома Джона Кантора взят из данных производителя. Эти цифры также согласуются с руководством Worcester Bosch radiator-sizing-for-heatpumps.pdf. Таблицы поправочных коэффициентов можно найти, выполнив поиск по запросу «поправочные коэффициенты радиатора»

Для определения поправочного коэффициента при меньших приращениях Delta_T приведенным выше данным хорошо подходит следующее уравнение:

  Поправочный коэффициент = (Delta_T / Rated_Delta_T) ^ 1.1 / 1.3) x Rated_Delta_T  

Затем мы можем рассчитать среднюю температуру воды как:

  MWT = T_room + Delta_T  

Температура подачи от тепловой мощности и расхода

Падение температуры на радиаторе (для удельной тепловой мощности) зависит от расхода воды.

  Heat_output = specific_heat x массовый расход x (T_flow - T_return)  

перестановка дает:

  (T_flow - T_return) = Heat_output / specific_heat x массовый расход  

Половина разницы между температурой подачи и температурой обратной линии составляет величину, на которую температура подачи выше, а температура обратной воды ниже средней температуры воды.1 / 1,3) x 50K = 22,3K

2) Расчет средней температуры воды

  MWT = T_room + Delta_T = 20,0C + 22,3K = 42,3C  

3) Рассчитать расход

Для расчета температуры потока нам необходимо знать расход или массовый расход (объемный расход x плотность). В приведенной выше задаче мы предполагаем, что скорость потока на выходе 500 Вт такая же, как скорость потока, необходимая для получения 1430 Вт при T_flow 75 ° C и T_return 65 ° C.

  массовый расход = Heat_output / specific_heat x (T_flow - T_return)
массовый расход = 1430 Вт / 4186 Дж / кг K x (75C-65C) = 0,0342 кг / с  

4) Рассчитать температуру подачи

  T_flow = MWT + Heat_output / (2 x specific_heat x массовый расход)
T_flow = 42,3C + 500 Вт / (2 x 4186Дж / кг · K x 0,0342 кг / с) = 44,0C  

Список литературы

  1. Тепловые насосы для дома от Джона Кантора — спасибо Джону Кантору за помощь с этим руководством
  2. http: // www.plumbingpages.com/featurepages/CorrectionFactors.cfm
  3. Worcester Bosch Google cache: radiator-sizing-for-heatpumps.pdf
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *