בחירת רדיאטור חימום לפי שטח החדר. כיצד לחשב את מספר סוללות החימום לבית פרטי

  • 27.06.2020

בעת תכנון מערכות חימום, אמצעי חובה הוא לחשב את הכוח של מכשירי חימום. התוצאה המתקבלת משפיעה במידה רבה על בחירת ציוד כזה או אחר - רדיאטורים לחימום ודודי חימום (אם הפרויקט מבוצע עבור בתים פרטיים שאינם מחוברים למערכות הסקה מרכזיות).

הפופולריים ביותר כרגע הם סוללות העשויות בצורה של חלקים מחוברים. במאמר זה, נדבר רק על איך לחשב את מספר חלקי הרדיאטור.

שיטות לחישוב מספר חלקי הסוללה

על מנת לחשב את מספר חלקי רדיאטור החימום, ניתן להשתמש בשלוש שיטות עיקריות. שני הראשונים קלים מספיק, אבל הם נותנים רק תוצאה משוערת שמתאימה הנחות טיפוסיותמבנים רב קומות. זה כולל את חישוב קטעי הרדיאטור לפי שטח החדר או לפי נפחו. הָהֵן. במקרה זה מספיק לדעת פרמטר נדרש(שטח או נפח) של החדר והכנס אותו לנוסחה המתאימה לחישוב.

השיטה השלישית כוללת שימוש לחישובים של מקדמים רבים ושונים הקובעים את אובדן החום של החדר. זה כולל את גודל וסוג החלונות, הרצפה, סוג בידוד הקירות, גובה התקרה וקריטריונים נוספים המשפיעים על איבוד החום. איבוד חום יכול להתרחש גם מסיבות שונות הקשורות לטעויות וליקויים בבניית בית. למשל, יש חלל בתוך הקירות, בשכבת הבידוד יש סדקים, חומר בנייןוכו ' לפיכך, מציאת כל הגורמים לדליפת חום היא אחד התנאים המוקדמים לביצוע חישוב מדויק. לשם כך, משתמשים בדימויים תרמיים, המציגים על הצג את מקומות דליפת החום מהחדר.

כל זה נעשה על מנת לבחור כוח כזה של הרדיאטורים, אשר מפצה על הערך הכולל של אובדן חום. הבה נבחן כל שיטה לחישוב חלקי סוללה בנפרד וניתן דוגמה להמחשה לכל אחד מהם.

חישוב מספר קטעי הרדיאטור לפי שטח החדר

שיטה זו היא הפשוטה ביותר. כדי לקבל את התוצאה, תצטרך להכפיל את שטח החדר בערך של כוח הרדיאטור הנדרש לחימום 1 מ"ר. ערך זה ניתן ב-SNiP, והוא:

  • 60-100W עבור אזור האקלים האמצעי של רוסיה (מוסקבה);
  • 120-200W לאזורים הממוקמים מצפון.

חישוב קטעי הרדיאטור לפי פרמטר ההספק הממוצע מתבצע על ידי הכפלתו בערך של שטח החדר. אז, 20 מ"ר. ידרוש לחימום: 20 * 60 (100) = 1200 (2000) W

יתר על כן, יש לחלק את המספר המתקבל בערך ההספק של חלק אחד של הרדיאטור. כדי לגלות לאיזה אזור 1 קטע של הרדיאטור מיועד, פשוט פתח את גיליון הנתונים של הציוד. נניח שהספק הסעיף הוא 200W, וההספק הכולל הנדרש לחימום הוא 1600W (קחו את הממוצע האריתמטי). נותר רק להבהיר כמה חלקי רדיאטור נדרשים לכל 1 מ"ר. לשם כך, נחלק את ערך ההספק הנדרש לחימום בהספק של סעיף אחד: 1600/200 = 8

תוצאה: לחמם חדר בשטח של 20 מ"ר. מ' נדרש רדיאטור בן 8 חלקים (בתנאי שהספק של חלק אחד הוא 200W).

חישוב של חלקי רדיאטור חימום לפי ערך שטח החדר נותן רק תוצאה משוערת. כדי לא לטעות במספר הסעיפים, עדיף לעשות חישובים בתנאי שלחימום 1 מ"ר. נדרש הספק של 100W.

זה, כתוצאה מכך, יגדיל את סך העלויות של התקנת מערכת החימום, ולכן חישוב כזה לא תמיד מתאים, במיוחד כאשר תקציב מוגבל... תוצאה משוערת יותר, אך עדיין זהה, תינתן בשיטה הבאה.

השיטה של ​​חישוב זה דומה לקודמתה, אלא שכעת מ-SNiP תצטרך לברר את ערך ההספק לחימום לא 1 מטר מרובע, אלא מטר מעוקב של החדר. לפי SNiP, אלה הם:

    41W לחימום חדרים בבניינים מסוג פאנל; 34W לבתי לבנים.

כדוגמה, ניקח את אותו חדר בשטח של 20 מ"ר. מ', וקבע את גובה התקרה המותנה - 2.9 מ'. במקרה זה, הנפח יהיה שווה: 20 * 2.9 = 58 מטר מעוקב

מכאן: 58 * 41 = 2378 W עבור בית פאנל 58 * 34 = 1972 W עבור בית לבנים

אנו מחלקים את התוצאות שהתקבלו בערך של החזקה של סעיף אחד. סך הכל: 2378/200 = 11.89 (בית פאנל) 1972/200 = 9.86 (בית לבנים)

אם אתה מעגל למעלה למספר גדול יותר, אז לחימום חדר של 20 מ"ר. מ 'פאנל יצטרך 12 סעיף, ולבית לבנים 10 סעיף רדיאטורים. וגם הנתון הזה משוער. על מנת לחשב בדיוק רב כמה חלקי סוללה דרושים לחימום מתחמים, יש צורך להשתמש ביותר בצורה קשה, שעליו נדון להלן.

כדי לבצע חישוב מדויק, מקדמים מיוחדים מוכנסים לנוסחה הכללית, אשר יכולים, כיצד להגדיל (להגדיל את המקדם) את הערך מינימום כוחרדיאטור לחימום החדר, ולהוריד אותו (מקדם הפחתה).

למעשה, ישנם גורמים רבים המשפיעים על ערך ההספק, אך נשתמש ביותר באלה שקל לחשב ואיתם קל לתפעול. המקדם תלוי בערכים של פרמטרי החדר הבאים:

  1. גובה התקרה:
    • עם גובה של 2.5 מ', המקדם הוא 1;
    • ב-3 מ' - 1.05;
    • ב-3.5 מ' - 1.1;
    • ב-4 מ' - 1.15.
  2. סוג זיגוג חלונות בחדר:
    • זכוכית כפולה פשוטה - מקדם הוא 1.27;
    • חלון בעל זיגוג כפול של 2 כוסות - 1;
    • זיגוג משולש - 0.87.
  3. אחוז שטח החלון מהשטח הכולל של החדר (לנוחות קביעה, ניתן לחלק את שטח החלון בשטח החדר ולאחר מכן להכפיל ב-100):
    • אם תוצאת החישובים היא 50%, נלקח המקדם 1.2;
    • 40-50% – 1,1;
    • 30-40% – 1;
    • 20-30% – 0,9;
    • 10-20% – 0,8.
  4. בידוד תרמי של קירות:
    • רמה נמוכהבידוד תרמי - המקדם הוא 1.27;
    • בידוד תרמי טוב (הנחת בשתי לבנים או בידוד 15-20 ס"מ) - 1.0;
    • בידוד תרמי מוגבר (קיר מ-50 ס"מ עובי או בידוד מ-20 ס"מ) - 0.85.
  5. הערך הממוצע של הטמפרטורה המינימלית בחורף, שיכולה להימשך שבוע:
    • -35 מעלות - 1.5;
    • -25 – 1,3;
    • -20 – 1,1;
    • -15 – 0,9;
    • -10 – 0,7.
  6. מספר קירות חיצוניים (קצה):
    • 1 קיר קצה - 1.1;
    • 2 קירות - 1.2;
    • 3 קירות - 1.3.
  7. סוג החדר מעל החדר המחומם:
    • עליית גג לא מחוממת - 1;
    • עליית גג מחוממת - 0.9;
    • מגורים מחוממים - 0.85.

מכאן שברור שאם המקדם גבוה מאחד אזי הוא נחשב לגדל, אם הוא נמוך יותר הוא נחשב ליורד. אם הערך שלו הוא אחד, אז זה לא משפיע על התוצאה בשום צורה. כדי לבצע חישוב, יש צורך להכפיל כל אחד מהמקדמים בערך של שטח החדר ובערך הספציפי הממוצע של הפסדי חום לכל 1 מ"ר, שהוא (לפי SNiP) 100W.

לפיכך, יש לנו את הנוסחה: Q_T = γ * S * K_1 * ... * K_7, שבו

  • Q_T הוא הכוח הנדרש של כל הרדיאטורים לחימום החדר;
  • γ - ערך ממוצע של איבוד חום ל-1 מ"ר, כלומר. 100W; S הוא השטח הכולל של החדר; K_1… K_7 - מקדמים המשפיעים על כמות הפסדי החום.
  • שטח החדר - 18 מ"ר;
  • גובה תקרה - 3 מ';
  • חלון עם זכוכית כפולה רגילה;
  • שטח חלונות 3 מ"ר, כלומר. 3/18 * 100 = 16.6%;
  • בידוד תרמי - לבנים כפולות;
  • הטמפרטורה המינימלית בחוץ במשך שבוע ברציפות היא -20 מעלות;
  • קיר קצה אחד (חיצוני);
  • החדר שמעל הוא סלון מחומם.

כעת נחליף את הערכים האלפביתיים בערכים מספריים ונקבל: Q_T = 100 * 18 * 1.05 * 1.27 * 0.8 * 1 * 1.3 * 1.1 * 0.85≈2334 W

נותר לחלק את התוצאה בערך ההספק של קטע רדיאטור אחד. נניח שזה לא שווה ל-160W: 2334/160 = 14.5

הָהֵן. לחימום חדר בשטח של 18 מ"ר. ומקדמי אובדן החום הנתונים ידרשו רדיאטור עם 15 חלקים (מעוגל כלפי מעלה).

ישנה דרך פשוטה נוספת כיצד לחשב את החלקים של רדיאטורים, תוך התמקדות בחומר הייצור שלהם. למעשה, שיטה זו אינה נותנת תוצאה מדויקת, אך היא עוזרת להעריך את המספר המשוער של חלקי הסוללה בהם יהיה צורך להשתמש בחדר.

סוללות חימום מחולקות בדרך כלל ל-3 סוגים, בהתאם לחומר הייצור שלהם. אלה הם דו-מתכתיים, שבהם משתמשים במתכת ופלסטיק (בדרך כלל כציפוי חיצוני), ברזל יצוק ואלומיניום רדיאטורים. החישוב של מספר חלקי הסוללה העשויים מחומר מסוים זהה בכל המקרים. כאן מספיק להשתמש בערך הממוצע של ההספק שחלק אחד של הרדיאטור יכול להפיק, ובערך של השטח שהחלק הזה מסוגל לחמם:

  • עבור סוללות אלומיניום, מדובר ב-180W ו-1.8 מ"ר. M;
  • בימטאלי - 185W ו-2 מ"ר;
  • ברזל יצוק - 145W ו-1.5 מ"ר.

באמצעות מחשבון פשוט, ניתן לבצע את חישוב מספר הקטעים של רדיאטורי חימום על ידי חלוקת שטח החדר בערך השטח שחלק אחד של הרדיאטור מהמתכת המעניינת אותנו יכול לחמם. בואו ניקח חדר של 18 מ"ר. מ. ואז נקבל:

  • 18 / 1.8 = 10 חלקים (אלומיניום);
  • 18/2 = 9 (בי-מתכת);
  • 18 / 1.5 = 12 (ברזל יצוק).

האזור שחלק אחד של הרדיאטור יכול לחמם לא תמיד מצוין. בדרך כלל יצרנים מציינים את כוחו. במקרה זה, תצטרך לחשב את הכוח הכולל הנדרש לחימום החדר באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל. אם ניקח את החישוב מבחינת השטח והכוח הנדרש לחימום 1 מ"ר, 80W (על פי SNiP), אז נקבל: 20 * 80 = 1800/180 = 10 קטעים (אלומיניום); 20 * 80 = 1800/185 = 9.7 קטעים (בי-מתכת); 20 * 80 = 1800/145 = 12.4 סעיפים (ברזל יצוק);

מְעוּגָל מספרים עשרונייםבכיוון אחד, נקבל בערך את אותה תוצאה כמו במקרה של חישובים לפי שטח.

חשוב להבין שחישוב מספר קטעי המתכת להכנת רדיאטור היא השיטה הכי לא מדויקת. זה יכול לעזור לקבוע את הבחירה לטובת סוללה זו או אחרת, וללא שום דבר אחר.

ולבסוף, עצה. כמעט כל יצרן של ציוד חימום או חנות מקוונת באתר האינטרנט שלו מציב מחשבון מיוחד לחישוב מספר חלקי רדיאטור החימום. זה מספיק כדי להזין את הפרמטרים הנדרשים לתוכו, והתוכנית תוציא את התוצאה הרצויה. אבל, אם אתה לא סומך על הרובוט, אז החישובים, כפי שאתה יכול לראות, די קלים לביצוע ובאופן עצמאי, אפילו על דף נייר.

עדיין יש לך שאלות? התקשר או שלח לנו מייל!

במבט ראשון, קל לחשב כמה חלקי רדיאטור להתקין בחדר נתון. אֵיך חדר גדול יותר- הרדיאטור צריך להיות מורכב ממספר גדול יותר של חלקים. אבל בפועל, כמה חם יהיה בחדר מסוים תלוי ביותר מתריסר גורמים. אם לוקחים אותם בחשבון, אפשר לחשב את כמות החום הנדרשת מרדיאטורים בצורה הרבה יותר מדויקת.

מידע כללי

פיזור החום של חלק אחד של הרדיאטור מצוין ב מאפיינים טכנייםמוצרים מכל יצרן. מספר הרדיאטורים בחדר תואם בדרך כלל למספר החלונות. לרוב, רדיאטורים ממוקמים מתחת לחלונות. הממדים שלהם תלויים בשטח הקיר החופשי בין החלון לרצפה. יש לזכור כי יש להוריד את הרדיאטור לפחות 10 ס"מ מאדן החלון. והמרחק בין הרצפה לקו התחתון של הרדיאטור חייב להיות לפחות 6 ס"מ. פרמטרים אלו קובעים את גובה המכשיר.

העברת חום של חלק אחד של רדיאטור מברזל יצוק הוא 140 וואט, מתכת מודרניים יותר - מ-170 ומעלה.

אתה יכול לחשב את מספר חלקי רדיאטור החימום , יציאה מאזור החדר או נפחו.

על פי הנורמות, הוא האמין כי חימום מטר מרובע אחד של חדר דורש 100 וואט של אנרגיה תרמית. אם נמשיך מהנפח, אזי כמות החום ל-1 מטר מרובעיהיה לפחות 41 וואט.

אבל אף אחת מהשיטות הללו לא תהיה מדויקת אם לא תיקחו בחשבון את המאפיינים של חדר מסוים, את מספר וגודל החלונות, את חומר הקירות ועוד הרבה יותר. לכן, בחישוב קטעי הרדיאטור באמצעות הנוסחה הסטנדרטית, נוסיף את המקדמים שנוצרו מתנאי זה או אחר.

שטח החדר - חישוב מספר חלקי רדיאטור החימום

חישוב זה מיושם בדרך כלל על חדרים הממוקמים בלוח סטנדרטי בנייני מגוריםעם גובה תקרה של עד 2.6 מטר.

שטח החדר מוכפל ב-100 (כמות החום עבור 1m2) ומחולק בהעברת החום של חלק אחד של הרדיאטור שצוין על ידי היצרן. לדוגמה: שטח החדר הוא 22 מ"ר, העברת החום של חלק אחד של הרדיאטור הוא 170 וואט.

22X100 / 170 = 12.9

חדר זה זקוק ל-13 חלקי רדיאטור.

אם בחלק אחד של הרדיאטור יש 190 וואט של העברת חום, אז נקבל 22X100 / 180 = 11.57, כלומר, אתה יכול להגביל את עצמך ל-12 סעיפים.

צריך להוסיף 20% לחישובים אם החדר כולל מרפסת או ממוקם בקצה הבית. סוללה המותקנת בנישה תפחית את העברת החום בעוד 15%. אבל המטבח יהיה חם יותר ב-10-15%.

אנו עושים חישובים על נפח החדר

עבור בית פאנל עם גובה תקרה סטנדרטי, כפי שכבר צוין לעיל, החום מחושב מהצורך ב-41 וואט ל-1m3. אבל אם הבית חדש, לבנים, חלונות עם זיגוג כפול מותקנים בו, והקירות החיצוניים מבודדים, אז אתה צריך 34 וואט לכל 1m3.

הנוסחה לחישוב מספר קטעי הרדיאטור נראית כך: הנפח (השטח מוכפל בגובה התקרה) מוכפל ב-41 או 34 (תלוי בסוג הבית) ומחולק בהעברת החום של קטע רדיאטור אחד המצוין ב- דרכון היצרן.

לדוגמה:

שטח החדר 18 מ"ר, גובה תקרה 2, 6 מ' הבית הוא מבנה פאנל טיפוסי. העברת חום של חלק אחד של הרדיאטור - 170 וואט.

18X2.6X41 / 170 = 11.2. אז, אנחנו צריכים 11 חלקי רדיאטור. זאת בתנאי שהחדר אינו זוויתי ואין לו מרפסת, אחרת עדיף להתקין 12 חלקים.

אנו נעשה חישוב מדויק ככל האפשר

והנה הנוסחה שבאמצעותה ניתן לחשב את מספר קטעי הרדיאטור בצורה מדויקת ככל האפשר :

שטח החדר מוכפל ב-100 וואט ובמקדמים q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 ומחולק בהעברת החום של חלק אחד של הרדיאטור.

עוד על יחסים אלה:

q1 - סוג זיגוג : עם יחידת זיגוג משולש, המקדם יהיה 0.85, עם יחידת זיגוג כפול - 1 ועם זיגוג רגיל - 1.27.

מערכת חימום מסודרת תספק למגורים את הטמפרטורה הנדרשת ותהיה נוחה בכל החדרים בכל מזג אוויר. אבל כדי להעביר חום לחלל האוויר של חדרי מגורים, צריך לדעת את מספר הסוללות הדרוש, נכון?

חישוב זה יסייע בחישוב של רדיאטורים לחימום, על סמך חישובים של הכוח התרמי הנדרש ממכשירי החימום המותקנים.

עשיתם פעם חישוב כזה ואתם חוששים לטעות? אנו נעזור לך להבין את הנוסחאות - המאמר מתאר אלגוריתם חישוב מפורט, הערכים של מקדמים בודדים המשמשים בתהליך החישוב מנותחים.

כדי להקל עליך להבין את נבכי החישוב, בחרנו צילומים נושאיים וסרטונים שימושיים המסבירים את העיקרון של חישוב הכוח של מכשירי חימום.

כל חישוב מבוסס על עקרונות מסוימים. חישוב הכוח התרמי הנדרש של הסוללות מבוסס על ההבנה שמכשירי חימום מתפקדים היטב חייבים לפצות באופן מלא על הפסדי החום המתעוררים במהלך פעולתם עקב המאפיינים של המתחם המחומם.

עבור חדרי מגורים הממוקמים בבית מבודד היטב, הממוקם, בתורו, באזור אקלימי ממוזג, במקרים מסוימים, מתאים חישוב פשוט של פיצוי עבור דליפות תרמיות.

עבור הנחות כאלה, החישובים מבוססים על הספק סטנדרטי של 41 W הנדרש לחימום 1 מטר מעוקב. מרחב מחייה.

הנוסחה לקביעת הכוח התרמי של רדיאטורים הנדרשים לשמירה על תנאי חיים אופטימליים בחדר היא כדלקמן:

Q = 41 x V,

איפה V- נפח החדר המחומם במטר מעוקב.

ניתן לבטא את התוצאה בת ארבע ספרות בקילו-ואט, להפחית אותה מהחישוב של 1 קילוואט = 1000 וואט.

נוסחה מפורטת לחישוב תפוקת חום

עם חישובים מפורטים של מספר וגודל סוללות החימום, נהוג להתחיל מהספק היחסי של 100 W, הנדרש לחימום רגיל של 1 מ"ר של חדר סטנדרטי מסוים.

הנוסחה לקביעת הכוח התרמי הנדרש ממכשירי חימום היא כדלקמן:

Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z

גורם סבחישובים, לא יותר משטח החדר המחומם, מבוטא במטרים רבועים.

שאר האותיות הן גורמי תיקון שונים, שבלעדיהם החישוב יהיה מוגבל.

העיקר בחישוב חישובים תרמיים הוא לזכור את האמירה "חום העצמות לא כואב" ולא לפחד לעשות טעות גדולה

אבל אפילו פרמטרים עיצוביים נוספים לא תמיד יכולים לשקף את כל הפרטים של חדר מסוים. מומלץ לתת עדיפות לאינדיקטורים בעלי ערכים גדולים במקרה של ספק בחישובים.

אז קל יותר להוריד את הטמפרטורה של הרדיאטורים בעזרת מאשר להקפיא עם חוסר הכוח התרמי שלהם.

בסוף המאמר ניתן מידע על המאפיינים של רדיאטורים מתקפלים מ חומרים שונים, ומתחשב בהליך חישוב מספר המקטעים הנדרש והסוללות עצמן על בסיס החישוב הבסיסי.

גלריית תמונות

אם שטח החדר מאפשר, אז ניתן לייצר אותו. ותמיד יש דרך להגן על הקירות מהקור שבחוץ.

חדר פינתי, מבודד היטב לפי חישובים מיוחדים, יעניק אחוז משמעותי של חיסכון בעלויות החימום לכל שטח המגורים של הדירה.

אקלים הוא גורם חשוב בחשבון

שונה אזורי אקליםיש אינדיקטורים שונים של טמפרטורות חוץ נמוכות מינימליות.

בעת חישוב כוח העברת החום של רדיאטורים, מקדם "T" מסופק כדי לקחת בחשבון הבדלי טמפרטורה.

שקול את הערכים של מקדם זה עבור תנאי אקלים שונים:

  • T = 1.0עד -20 מעלות צלזיוס.
  • T = 0.9עבור חורפים עם כפור עד -15 מעלות צלזיוס
  • T = 0.7- עד -10 מעלות צלזיוס.
  • T = 1.1לכפור עד -25 מעלות צלזיוס,
  • T = 1.3- עד -35 מעלות צלזיוס,
  • T = 1.5- מתחת ל-35 מעלות צלזיוס.

כפי שניתן לראות מהרשימה למעלה, מזג אוויר חורפי עד -20 מעלות צלזיוס נחשב נורמלי. עבור אזורים שבהם הכי פחות קר, קח ערך השווה ל-1.

עבור אזורים חמים יותר, גורם מחושב זה יוריד את תוצאת החישוב הכוללת. אבל עבור אזורים של אקלים קשה, כמות החום הנדרשת ממכשירי חימום תגדל.

תכונות של חישוב חדרים גבוהים

ברור שמתוך שני חדרים בעלי אותו שטח, יידרש יותר חום לזה עם התקרה הגבוהה יותר. מקדם "H" עוזר לקחת בחשבון את התיקון לנפח החלל המחומם בחישובי תפוקת החום.

בתחילת הכתבה הוזכר על חדר רגולציה מסוים. זה נחשב לחדר עם תקרה ברמה של 2.7 מטר ומטה. עבורו, קח את הערך של המקדם השווה ל-1.

שקול את התלות של מקדם H בגובה התקרות:

  • H = 1.0- לתקרות בגובה 2.7 מטר.
  • H = 1.05- לחדרים עד גובה 3 מטרים.
  • H = 1.1- לחדר עם תקרה עד 3.5 מטר.
  • H = 1.15- עד 4 מטר.
  • H = 1.2- דרישת חום לחדר גבוה יותר.

כפי שניתן לראות, עבור חדרים עם תקרות גבוהות יש להוסיף לחישוב 5% על כל חצי מטר גובה, החל מ-3.5 מ'.

לפי חוק הטבע, אוויר חם וחם זוהר כלפי מעלה. כדי לערבב את כל הנפח שלו, מכשירי חימום יצטרכו לעבוד קשה.

עם אותו שטח של הנחות, חדר גדול יותר עשוי לדרוש מספר נוסף של רדיאטורים המחוברים למערכת החימום.

תפקיד משוער של תקרה ורצפה

ירידה בכוח התרמי של סוללות היא לא רק טובה. התקרה הצמודה לחדר החם מאפשרת גם למזער הפסדים בעת חימום החדר.

מקדם "W" בנוסחת החישוב הוא רק כדי לספק זאת:

  • W = 1.0- אם למעלה יש, למשל, עליית גג לא מחוממת לא מבודדת.
  • W = 0.9- לעליית גג לא מחוממת אך מבודדת או חדר מבודד אחר מלמעלה.
  • W = 0.8- אם החדר מחומם בקומה מעל.

ניתן להתאים את מדד W כלפי מעלה עבור חדרים בקומה הראשונה אם הם ממוקמים על הקרקע, מעל מרתף או חלל מרתף לא מחומם. אז המספרים יהיו כדלקמן: הרצפה מבודדת + 20% (x1.2); הרצפה אינה מבודדת + 40% (x1.4).

איכות המסגרת היא ערובה לחום

חלונות היו פעם נקודת תורפה בבידוד התרמי של חלל מגורים. מסגרות מודרניות עם חלונות עם זיגוג כפול שיפרו משמעותית את ההגנה על חדרים מהקור מבחוץ.

מידת האיכות של החלונות בנוסחה לחישוב ההספק התרמי מתוארת על ידי מקדם "G".

החישוב מתבסס על מסגרת סטנדרטית עם חלון חד-תא בעל זיגוג כפול, בו המקדם הוא 1.

שקול אפשרויות אחרות להחלת המקדם:

  • G = 1.0- מסגרת עם חלון בעל זיגוג כפול חד קאמרי.
  • G = 0.85- אם המסגרת מצוידת בחלונות דו או שלושה חדרים בעלי זיגוג כפול.
  • G = 1.27- אם לחלון יש מסגרת עץ ישנה.

אז אם בבית יש מסגרות ישנות, אז איבוד החום יהיה משמעותי. לכן, יידרשו סוללות חזקות יותר. באופן אידיאלי, רצוי להחליף מסגרות כאלה, כי זה עלויות חימום נוספות.

גודל החלון קובע

מבחינה הגיונית, ניתן לטעון שככל שמספר החלונות בחדר גדול יותר והראייה שלהם רחבה יותר, כך נזילת החום דרכם רגישה יותר. גורם ה"X" מהנוסחה לחישוב החום הנדרש מהסוללות משקף זאת.

בחדר עם חלונות ענקיים ורדיאטורים צריכים להיות בגודל ובאיכות המתאימים של מסגרות, מספר הסעיפים

הנורמה היא תוצאה של חלוקת שטח פתחי החלונות בשטח החדר השווה ל-0.2 עד 0.3.

להלן הערכים העיקריים של מקדם X עבור מצבים שונים:

  • X = 1.0- ביחס של 0.2 עד 0.3.
  • X = 0.9- עבור היחס בין שטחים מ-0.1 ל-0.2.
  • X = 0.8- עם יחס של עד 0.1.
  • X = 1.1- אם יחס השטח הוא בין 0.3 ל-0.4.
  • X = 1.2- כאשר הוא מ-0.4 ל-0.5.

אם הצילומים של פתחי חלונות (לדוגמה, בחדרים עם חלונות פנורמיים) מעבר ליחסים המוצעים, סביר להוסיף עוד 10% לערך של X עם עלייה של יחס השטח ב-0.1.

הדלת בחדר, המשמשת באופן קבוע בחורף לגישה למרפסת או אכסדרה פתוחה, מבצעת התאמות משלה למאזן החום. עבור חדר כזה, יהיה נכון להגדיל את X בעוד 30% (x1.3).

הפסדים של אנרגיית חום מפוצים בקלות על ידי התקנה קומפקטית מתחת לכניסה למרפסת של צינור מים או קונווקטור חשמלי.

השפעה של סוללה סגורה

כמובן שהרדיאטור, שפחות מוגן על ידי מכשולים מלאכותיים וטבעיים שונים, יפלוט טוב יותר חום. במקרה זה, הנוסחה לחישוב הכוח התרמי שלה מורחבת עקב מקדם "Y", הלוקח בחשבון את תנאי הפעולה של הסוללה.

המיקום הנפוץ ביותר למכשירי חימום הוא מתחת לאדן החלון. במצב זה, ערך המקדם הוא 1.

הבה נבחן את המצבים האופייניים של מיקום רדיאטור:

  • Y = 1.0- ממש מתחת לאדן החלון.
  • Y = 0.9- אם הסוללה תתברר לפתע פתוחה לחלוטין מכל הצדדים.
  • Y = 1.07- כאשר הרדיאטור חסום על ידי בליטה אופקית של הקיר
  • Y = 1.12- אם הסוללה הממוקמת מתחת לאדן החלון מכוסה במארז קדמי.
  • Y = 1.2- כאשר המחמם חסום מכל הצדדים.

וילונות האפלה ארוכים שנמשכו לאחור גורמים גם הם לקריסת קור בחדר.

העיצוב המודרני של סוללות החימום מאפשר להפעיל אותן ללא כיסויים דקורטיביים - ובכך מבטיח העברת חום מקסימלית

יעילות חיבור לרדיאטור

יעילות פעולתו תלויה ישירות בשיטת חיבור הרדיאטור לחיווט החימום הפנימי. לעתים קרובות בעלי בתים מקריבים אינדיקטור זה למען היופי של המקום. הנוסחה לחישוב תפוקת החום הנדרשת לוקחת את כל זה בחשבון באמצעות גורם "Z".

להלן הערכים של מחוון זה עבור מצבים שונים:

  • Z = 1.0- הכללת רדיאטור במעגל משותף מערכת חימוםקליטה "אלכסונית", שהיא המוצדקת ביותר.
  • Z = 1.03- אחר, הנפוץ ביותר בגלל האורך הקצר של התוחם, אפשרות לחיבור "מהצד".
  • Z = 1.13- השיטה השלישית "מלמטה משני הצדדים". הודות ל צינורות פלסטיק, הוא זה שהשתרש במהירות בבנייה חדשה, למרות הרבה פחות יעילות.
  • Z = 1.28- שיטה נוספת, מאוד לא יעילה "מלמטה מצד אחד". זה ראוי להתייחסות רק בגלל עיצובי רדיאטור מסוימים מסופקים עם מכלולים מוכנים עם צינורות ואספקה ​​והחזרה מחוברים לנקודה אחת.

הגדל מקדם פעולה שימושיתפתחי אוורור המותקנים בהם יסייעו למכשירי חימום, שיצילו מיד את המערכת מ"אוורור".

עקרון הפעולה של כל מחמם מים מבוסס על התכונות הפיזיקליות של נוזל חם לעלות למעלה, ולאחר הקירור, לנוע למטה.

דוגמה מעשית לחישוב תפוקת חום

נתונים ראשוניים:

  1. חדר פינתי ללא מרפסת בקומה השנייה של בית מטויח בן שתי קומות בלוק סינדר באזור ללא רוח במערב סיביר.
  2. אורך החדר 5.30 מ' על רוחב 4.30 מ' = 22.79 מ"ר.
  3. רוחב חלון 1.30 מ' X גובה 1.70 מ' = שטח 2.21 מ"ר.
  4. גובה החדר = 2.95 מ'.

רצף חישוב:

להלן תיאור כיצד לחשב את מספר קטעי הרדיאטור ואת המספר הנדרש של סוללות. זה מבוסס על התוצאות שהתקבלו עבור הכוח התרמי, תוך התחשבות בממדים של אתרי ההתקנה המוצעים למכשירי חימום.

ללא קשר לתוצאה, מומלץ לצייד לא רק נישות חלונות ברדיאטורים בחדרים פינתיים. יש להתקין סוללות ב"עיוור" קירות חיצונייםאו ליד פינות החשופות לקפיאה הגדולה ביותר בגלל הקור בחוץ.

כוח תרמי ספציפי של חלקי סוללה

עוד לפני ביצוע חישוב כללי של העברת החום הנדרשת ממכשירי חימום, יש צורך להחליט אילו סוללות מתקפלות מאיזה חומר יותקנו במקום.

הבחירה צריכה להתבסס על המאפיינים של מערכת החימום (לחץ פנימי, טמפרטורת מדיום החימום). יחד עם זאת, אסור לשכוח את העלות השונה מאוד של מוצרים שנרכשו.

עם נוזל קירור של 70 מעלות צלזיוס, לחלקי רדיאטור סטנדרטיים בגודל 500 מ"מ העשויים מחומרים לא דומים יש תפוקת חום ספציפית לא שווה "q".

  1. ברזל יצוק - q = 160 וואט(עוצמה ספציפית של קטע ברזל יצוק אחד). רדיאטורים מתאימים לכל מערכת חימום.
  2. פלדה - q = 85 וואט... פלדה יכולה לעבוד בתנאי ההפעלה הקשים ביותר. החלקים שלהם יפים בברק המתכתי שלהם, אבל יש להם הכי פחות פיזור חום.
  3. אלומיניום - q = 200 W... קלים ואסתטיים יש להתקין רק במערכות חימום אוטונומיות, בהן הלחץ נמוך מ-7 אטמוספרות. אבל במונחים של העברת חום, לקטעים שלהם אין אח ורע.עקרון החתך של הרכבת התקני חימום מאפשר לך לקבל רדיאטור עם הכוח התרמי הנדרש מאלמנטים מודולריים

    חלקי סוללות מברזל יצוק מיושנים

    חלקים צבעוניים בציפוי אבקה

    חישוב מספר קטעי הרדיאטור

    רדיאטורים מתקפלים העשויים מכל חומר טובים מכיוון שניתן להוסיף או לגרוע מקטעים בודדים כדי להשיג את הכוח התרמי העיצובי שלהם.

    כדי לקבוע את המספר הדרוש של "N" מקטעי סוללות מהחומר הנבחר, עקוב אחר הנוסחה:

    N = Q / q,

    • ש= מחושב נדרש בעבר כוח תרמימכשירים לחימום החדר,
    • ש= כוח תרמי של חלק נפרד מהסוללות המיועד להתקנה.

    לאחר חישוב המספר הכולל הנדרש של חלקי הרדיאטור בחדר, אתה צריך להבין כמה סוללות אתה צריך להתקין. חישוב זה מבוסס על השוואה בין מידות המיקומים המיועדים לבין מידות הסוללות תוך התחשבות בצנרת.

    אלמנטים סוללה מחוברים על ידי פטמות עם רב כיווני חוט חיצוניבאמצעות מפתח רדיאטור, במקביל מותקנים אטמים במפרקים

    לחישובים ראשוניים, אתה יכול להתחמש בנתונים על רוחב הקטעים של רדיאטורים שונים:

    • ברזל יצוק= 93 מ"מ,
    • אֲלוּמִינְיוּם= 80 מ"מ,
    • דו מתכתי= 82 מ"מ.

    בייצור רדיאטורים מתקפלים מ צינורות פלדה, יצרנים אינם דבקים בסטנדרטים מסוימים. אם אתה רוצה לשים סוללות כאלה, אתה צריך לגשת לנושא בנפרד.

חימום מרחב מחיה באקלים שלנו הוא המשימה הדחופה ביותר לבעלי בתים כפריים.

מצד אחד, יש צורך לספק משטר תרמי נוח, מצד שני, הצריכה האופטימלית של נושא האנרגיה.

כדי לפתור בעיה זו בצורה נכונה ולקבוע כמה חלקים של רדיאטורי חימום (בי-מתכתי, פלדה, ברזל יצוק וכו') נחוצים, יש צורך לבצע חישוב אמין המבוסס על שטח החדר באמצעות המחשבון המקוון למטה .

ציין את תרשים חיבור הרדיאטור במחשבון

חובה לקרוא הסבר על חישובי מחשבון מקוון

סוגי מכשירי חימום - מאפיינים עיקריים

לפני רכישת אלמנטים של מערכת חימום, יש צורך לא רק לחשב אותם, אלא לחשב את המערכת כולה כך שהרכיבים האישיים שלה יהיו עקביים הדדיים מכל הבחינות. אלמנטים אלה כוללים:

  • דודי רשת חימום;
  • רדיאטורים;
  • צינורות;
  • משאבה מעגלית, אם כזו מסופקת על ידי הפרויקט;
  • מיכל הרחבה - משמש כיום, ככלל, יחידות ממברנה.

מה שאתה צריך לדעת בבחירת רדיאטורים

בעת רכישת סוללות למערכת חימום, עליך לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

  1. חשב את מספר חלקי רדיאטור החימום על סמך מספר החדרים המחוממים בבית.
  2. לחץ עבודה מקסימלי מותר.
  3. כּוֹחַ.
  4. תכונות עיצוב שעשויות להשפיע על התקנת רשת החימום והרכיבים הנדרשים לכך.

נכון לעכשיו, שוק הבנייה מציע את הסוגים העיקריים הבאים של מחליפי חום למערכות חימום.

ברזל יצוק

ל צדדים חיובייםניתן לסווג מוצרים אלה כבעלי ייצוג מראה חיצוניוקלות הטיפול בהם.

דו מתכתי

התקני העברת חום כאלה משלבים את המאפיינים הטובים ביותר של מוצרי פלדה ואלומיניום. שֶׁלָהֶם פְּנִיםבמקומות של מגע עם נוזל הקירור, הוא עשוי מפלדת אל חלד. זה קובע מראש חיי שירות ארוכים של המכשיר, שכן חומר הבסיס עמיד בפני סוכנים אגרסיביים ואינו נוטה לספוג אלמנטים חלודה. החלק החיצוני מראה את זה התכונות הטובות ביותרמתאים לחומר הייצור. יש לו מראה ייצוגי וקל לטיפול ולניקוי.

מאחר וחלק הפנימי של הנירוסטה עשוי מתכת דקת דופן, המוליכות התרמית הנמוכה שלו אינה משפיעה לרעה על ביצועי המכשיר.

מחליפי חום נחושת

השימוש בחומר זה לייצור התקני העברת חום במעגלי חימום ידוע כבר זמן רב. אבל מוצרים כאלה קיבלו רנסנס אמיתי רק לאחרונה. העובדה היא שרק נחושת מזוקקת טהורה משמשת למערכות חימום, ועכשיו היא מתקבלת בשיטות טכנולוגיות זולות יחסית.

די לומר שעם אותם מאפיינים, רדיאטור נחושת שוקל פי כמה פחות, והעברת החום ממנו גבוהה פי כמה.

הדבר תורם להפחתה משמעותית בעלויות האנרגיה לחימום מבני מגורים ותעשייה.

לנחושת יש מספיק דירוגים גבוהיםחוזק מכני, המאפשר שימוש בצינורות ממנו בטמפרטורות של עד 150 מעלות בלחץ של 16 אטמוספרות.

בנוסף, למערכות חימום נחושת יש מראה ייצוגי.

שיטה לחישוב רדיאטורי חימום לפי אזור

מגורים נוחים בכל חלל מגורים מובטחים על ידי מערכת חימום מכווננת בצורה אופטימלית. היווצרותו בלתי אפשרית ללא ידע בשיטות מודרניות ליצירת מערכות חימום, הכוללות ידע על השיטות לחישוב רדיאטורי חימום.

צריך לציין ש חישובי הנדסת חוםבבנייה הם הקשים ביותר. זה בטוח לומר שחישוב שגוי מפורט ואמין יכול להתבצע רק על ידי מומחים מוסמכים או ארגונים מיוחדים.

הבסיס לחישוב הרדיאטורים מבוסס על התחשבות באיבוד החום בחדר, אותו יש לחדש בתהליך החיים על ידי העברת החום של מערכת החימום. עם זאת, המאפשרים פישוטים מופצים מחדש, אתה יכול להשיג תוצאה קרובה לאמינה בעצמך.


בחירת כוח חימום

בעת בחירת ערכת חימום לבית פרטי קטן, אינדיקטור זה הוא המכריע.

לחישוב קטעים רדיאטורים דו מתכתייםחימום לפי אזור, אתה צריך לקבוע את הפרמטרים הבאים:

  • גובה הפיצוי הנדרש בגין הפסדי חום;
  • השטח הכולל של החדר המחומם.

בבנייה, נהוג להשתמש במדד הראשון בצורה הנתונה כ-1 קילוואט של הספק לכל 10 מ"ר, כלומר 100 ואט/מ"ר. לפיכך, היחס לחישוב יהיה הביטוי הבא:

N = S x 100 x 1.45,

כאשר S הוא השטח הכולל של החדר המחומם, 1.45 הוא מקדם הפסדי החום האפשריים.

אם נחשוב על דוגמה ספציפיתחישוב כוח החימום עבור חדר של 4x5 מטר, זה ייראה כך:

  1. 5 x 4 = 20 (מ 2);
  2. 20 x 100 = 2000 (W);
  3. 2000 x 1.4 = 2900 (W).

מקום אופייני להתקנת רדיאטור הוא החלל שמתחת לחלון, ולכן אנו משתמשים בשני רדיאטורים עם אותו הספק של 1450 W. ניתן להשפיע על מחוון זה על ידי הוספה או הפחתה של מספר החלקים המותקנים בסוללה. יש לזכור שהכוח של אחד מהם הוא:

  • עבור דו מתכתי בגובה של 50 סנטימטר - 180 וואט;
  • לרדיאטורים מברזל יצוק - 130 וואט.

לכן, תצטרך להתקין: bimetallic - 1450: 180 = 8 x2 = 16 סעיפים; ברזל יצוק: 1450: 130 = 11.

בשימוש בשקיות זכוכית ניתן להפחית את איבוד החום בחלונות בכ-25%.

חישוב של קטעים של רדיאטורי חימום דו-מתכתיים לפי אזור נותן מושג ראשוני ברור לגבי המספר הנדרש שלהם.

לוקח בחשבון את המאפיינים של המקום

מפרטים סוגים שוניםרדיאטורים אינם זהים. מומחי חימום ממליצים על שימוש ברדיאטורים מברזל יצוק בבתים פרטיים; מוצרי בי-מתכת או אלומיניום מתאימים יותר לדירה.

חישוב גודל החתכים לוקח בחשבון לא רק את הריבוע, אלא גם את הסבירות הפסדי חוםעובר דרך חלונות, דלתות, קירות, תקרות ורצפות, כמו גם תעלות אוורור... עבור כל סוג של צריכת חום לא פרודוקטיבית, מופעלים המקדמים שלו, המסומנים באות Q.

יש לכלול את הפרמטרים הבאים בחישוב הפסדי החום:

  1. הפרש הטמפרטורה בין פנים וחוץ, מסומן כ-DT.
  2. שטח הדלתות והחלונות ומבנים דומים אחרים - S.
  3. עובי המחיצות או הקירות הוא V.
  4. ערך המוליכות התרמית של הקירות בהתאם לאופי החומר וחומרי הבידוד בהם נעשה שימוש - י.

יחס החישוב נראה כך:

Q = S x DT / R שכבת,

כאשר R = V: Y.

יש לסכם את כל המקדמים המחושבים, ובנוכחות פירי אוורור, האינדיקטור המתקבל עולה עד 40%.

התוצאה מחולקת לפי שטח הבית ומתווספת למחוון ההספק המשוער של סוללות החימום.

בהתאם למיקום החדרים בחלל, מוכנסים מקדמים נוספים לאנכיים הפונים לצפון, צפון מזרח וצפון מערב. זה 10%, ולמי שפונה לדרום מזרח ודרום מערב - 5%. לכיוון דרום התיקון אינו חל. עבור חדר פינתי עם שני קירות הפונים החוצה, הגורם הנוסף נלקח שווה ל-5%.

אם גובה הקיר הוא יותר מ-4 מטרים, מוכנס גורם נוסף של 2%. הפחתת הפרמטרים של הפסדי חום יכולה להתקבל על ידי בידוד התקרה מעליית הגג ועוגת הקירוי.

השפעה של מכשירים אחרים במערכת החימום

חישוב רדיאטורי חימום הוא החוליה הראשונה בשרשרת של פעולות דומות לכל מערכת החימום כולה. בפרט, התוצאה שלה משפיעה ישירות על בחירת הכוח של דוד החימום.

בנוסף, ייצור החום מהצנרת משפיע על מאזן החימום בחדר.

בהתחשב בגורמים הרבים המשפיעים על פעולת מערכת החימום, פותחו מחשבונים מיוחדים המאפשרים לך במהירות ובדיוק מספיק לחשב את מספר רדיאטורי החימום על סמך שטח החדר המחומם. הרבה תוכנות כאלה פותחו, וכולן פועלות לפי אלגוריתמים שונים. אבל אפשר לסמוך על התוצאות שלהם.

חישוב רדיאטורי חימום למ"ר באמצעות מחשבון שפותח עבור האתר שלנו יקצר משמעותית את זמן ביצוע פעולות עזר עם דיוק מספיק של התוצאה מבחינת הספק תרמי.

היעילות של מערכת חימום תלויה בגורמים רבים. אבל, כפי שברור מהמידע לעיל, ניתן לייעל את עלויות החימום על ידי שימת לב לגורמים הבאים:

  1. נמצא שההפסדים העיקריים של אנרגיית החום מתרחשים בחלק העליון של הבית ונעים בין 25-30% עם גג לא מבודד.
  2. גם הפסדים במקרה של רצפות לא מבודדות מספיק הן משמעותיות.
  3. החומר שממנו עשויים הקירות חשוב. בהתקנת מבני בטון או קירות יצוקים, המבנים התוחמים מאבדים במהירות חום לחלל החיצוני, מה שמצריך עלויות נוספות לחימום ושימורם במצב זה לאורך זמן.
  4. יש חשיבות מיוחדת לבידוד הרצפה. בהיותו קר כל הזמן, זה יוצר תנאי מחיה לא נוחים ויוצר הרבה אי נוחות. בנוסף, חימום תת רצפתי מפחית באופן משמעותי את הטמפרטורה של מעגל החימום הראשי, מה שחוסך משאבי דלק. אבל יש לזכור שטמפרטורת פני השטח של הרצפה החמה לא תעלה על 30 מעלות. אחרת, נוצרים זרמי הסעה עולים שמעלים אבק מהרצפה, המזיק לבני אדם.

לפיכך, לאחר קריאת מאמר זה, אתה יכול לחשב באופן עצמאי את מספר הסעיפים הנדרשים לרדיאטורים באמצעות נוסחאות ולבדוק את נכונות המידע המתקבל באמצעות מחשבון.

חישוב נכון של מספר הסעיפים הדרוש אינו קשה מצד אחד, אך עם זאת משימה חשובה מאוד עבור כל בעל בית. בנכונות החישוב תהיה תלויה נוחות השהייה בבית, אפילו ברוב המקרים. קר מאוד... יחד עם זאת, מספר מוגזם של חלקים רכובים יוביל לצורך עבור כולו תקופת החורףלהגביל באופן מלאכותי את אספקת נוזל הקירור למחמם או, גרוע הרבה יותר, לפתוח חלונות ולחמם את הרחוב, הכרוך בעלויות נוספות.

שיטת חישוב סטנדרטית לרדיאטור חימום

החישוב הפשוט ביותר, המומלץ לעתים קרובות על ידי מוכרי הציוד הזה, מבוסס על נורמות מקובלות, לפיהן יש להשתמש בכ-100 W של הספק של מכשיר חימום לחימום מטר מרובע אחד משטח החדר. זה בערך תואם, לפי ההערכות שלהם, לקטע סוללה אחד לכל שני מטרים רבועים של החדר.

גישה זו היא פשטנית מדי. הבחירה במספר חלקי הרדיאטור או השטח שלו מושפעת מ שורה שלמהגורמים שונים. קודם כל, יש להבין שסוללות חימום נבחרות לא בהתאם לאזור בחדר, אלא בהתאם לאובדן החום שלו, שנקבע על ידי נוכחות של חלונות אחד או יותר, דלתות, מיקום החדר, כולל . זוויתי, כמו גם מספר גורמים אחרים.

הכוח התרמי של הקטע הוא הפרמטר החשוב ביותר

יתר על כך, סוגים שוניםלמכשירי חימום יש תפוקות חום שונות. יש רדיאטורים מאלומיניוםהוא יכול להגיע ל-185-200 ואט לסעיף, בעוד שבברזל יצוק הוא עולה רק לעתים רחוקות על 130 וואט. אבל בנוסף לחומר הסעיפים, הפרמטר (DT), הלוקח בחשבון את הטמפרטורה של נוזל הקירור הנכנס ויוצא מהסוללה, משפיע מאוד גם על הכוח התרמי. אז, ההספק התרמי הגבוה של סוללת האלומיניום, המתאים לדרכון של 180 W, מושג ב-DT = 90/70, כלומר, הטמפרטורה של המים הנכנסים צריכה להיות 90 מעלות, וטמפרטורת המים היוצאים צריכה להיות להיות 70 מעלות.

עם זאת, אתה צריך להבין כי הפעולה של כמעט כל דוד בתנאים כאלה היא נדירה מאוד. דוודים תלויים על הקיר טמפרטורה מקסימלית- 85 מעלות, ובזמן שנוזל הקירור יגיע לסוללה, הטמפרטורה תרד עוד יותר. לכן, גם בקניית סוללות אלומיניום יש לצאת מהעובדה שההספק התרמי של הקטע לא יעלה על הערך המקביל ל-DT = 70/55, כלומר. בערך 120 וואט.

מה קובע את איבוד החום של החדר

אז, הבחירה של הכוח התרמי של מכשירי חימום מבוססת על גודל הפסדי החום כדי להיות מסוגל לפצות אותם באופן מלא.

גורמים המשפיעים על איבוד חום:

  1. המקום בו נמצא החדר. זהו או הדרום, או הצפון, או החלק המרכזי של המדינה, שעבורו ערכי הטמפרטורה השנתית המינימלית שונים למדי.
  2. כיצד ממוקם החדר ביחס לנקודות הקרדינליות. הנוכחות של חלונות הממוקמים הן בצד הצפוני והן בצד הדרומי משפיעה מאוד על אובדן החום של החדר.
  3. גובה התקרה. במקרה בו הגובה במבנה שונה מהסטנדרטי של 2.5 מטר, יש לבצע גם התאמות מסוימות בחישוב.
  4. טמפרטורה נדרשת. לא כל החדרים זקוקים לאותה טמפרטורה. באולם, למשל, ערכי הטמפרטורה עשויים להיות מעט נמוכים יותר מאשר בחדר השינה, מה שבא לידי ביטוי בחישוב הכוח הנדרש של מכשירי חימום.
  5. עובי הקירות, התקרות, כמו גם הרכבם, הנוכחות של בידוד תרמי, שכן מקדם המוליכות התרמית עבור חומרים שונים יכול להשתנות מאוד. עבור בטון, למשל, המקדם הוא מקסימום, ולקצף בידוד חום - המינימום.
  6. נוכחות של פתחי חלונות, דלתות ומספרם. ברור שככל שהשטח בחדר גדול יותר כך איבוד החום יהיה חזק יותר בו, שכן דרך פתחים אלו מתרחשים איבודי החום העיקריים.
  7. נוכחות של אוורור. לא ניתן להתעלם מפרמטר זה, גם אם הוא נעדר בחדר. ההסתננות כביכול קיימת תמיד - מעת לעת נפתחות חלונות, מבקרים נכנסים לחדר דרך הדלתות וכו'.

קבע את ההספק התרמי הנדרש

עם זאת, ניתן לקחת בחשבון באופן מלא את כל הגורמים האפשריים המגבירים או מקטינים את הפסדי החום באמצעות שיטות חישוב מורכבות למדי ומקצועיות בלבד תוֹכנָה... באופן כללי, חישובים כאלה מאשרים כי עבור חדר שבו לא בוצעה עבודה מיוחדת שמטרתה לשפר את יעילות האנרגיה, מחוון של 100 וואט של כוח רדיאטור למ"ר הוא נכון. זה נכון עבור נתיב אמצעי... עבור אזורים צפוניים, יש להגדיל את הפרמטר ל-150 או אפילו 200 וואט.

עם זאת, אם במהלך הבנייה או התיקונים, בוצעו גם רצפות, ישנם חלונות עם זיגוג כפול לחיסכון באנרגיה בפתחי החלונות, אז גם בחורף קשה, הספק של מכשירי חימום אפילו ב-70 W יהיה מספיק. נושא זה, כמובן, אינו חשוב כל כך לבעלי דירות עם הסקה מרכזית, אך לבעלי בתים פרטיים, הפחתת תפוקת החום הנדרשת תסייע לחסוך כסף במהלך השנה.

אנו מחשבים את מספר חלקי הסוללה

אז בואו נעשה חישוב פשוט של מספר הקטעים של סוללת אלומיניום הדרושים לחימום חדר קטןשטח של 15 מ"ר וגובה תקרה רגיל. בוא ניקח ערך של 100 W לכל 1 מ"ר. m ככוח הנדרש של מכשירי חימום, וההספק המדורג של סעיף סוללה אחד הוא 120 וואט. אז ניתן לקבוע את המספר הנדרש של סעיפים על ידי הנוסחה:

N = S * Qп / Qн, שבו

  • N הוא מספר הקטעים,
  • S הוא שטח החדר,
  • Qп - תפוקת החום הנדרשת בהתאם לסוג החדר,
  • Qн - כוח תרמי מדורג של חלק אחד מהסוללה.

במקרה שלנו, N = 15 * 100/120 = 12.5

טבלה: דוגמה למספר חלקי הרדיאטור בהתאם לשטח החדר

עם זאת, יש לזכור כי הכוח התרמי של סוללות מודרניות, לא רק אלומיניום, אלא גם דו-מתכתי, בהתאם לעיצוב וליצרן, יכול להשתנות מאוד, להיות בטווח שבין 120 ל-200 וואט. בהתאם לכך, גם מספר הסעיפים יהיה שונה למדי.