Jak vybrat radiátory podle oblasti: výpočet parametrů
Výběr topných radiátorů podle oblasti je běžným způsobem výpočtu topných zařízení. Přes nedokonalost metody umožňuje spolehlivě určit požadovaný tepelný výkon baterií. Chceme přijít na to, jak vybrat správný radiátor podle oblasti vytápěné místnosti.

Výpočet parametrů baterie
Na co závisí tepelná ztráta?

V regionech s výraznou změnou ročních období se tradiční ukazatel pohody a pohodlí bydlení považuje za svou ochranu před chladem. Proto je otázka kvalitního a efektivního vytápění prostor velmi akutní, zvláště v nedávné době.
Faktem je, že většina našich krajanů je zvyklá na skutečnost, že intenzita vytápění by neměla být nic menší než určitá hodnota, a v případě přebytečného tepla můžete vždy otevírat okno a větrat místnost.
Dnes je takový přístup nepřijatelný, protože starý systém se reorganizuje směrem k přísnému měření spotřeby energie a nikdo nechce platit za zvýšení teploty na ulici. Spotřebitel proto chce přesně vědět, jak vypočítat topné těleso nad plochou bytu nebo domu.

Výpočet požadované intenzity práce konvektorů je zaměřen na určení hodnoty energie, která musí být přenesena do místnosti, aby se kompenzovaly tepelné ztráty, které se vyskytují v obálce budovy:
- okna,
- dveře,
- stěny,
- strop,
- podlahu
Je zřejmé, že výsledek bude záviset na těchto faktorech:
- Počet a velikost oken;
- Kvalita skla a počet kamer v nich;
- Počet a velikost dveří;
- Teplotní režim podlahy nad stropem;
- Teplotní podmínky v prostoru pod podlahou;
- Stupeň izolace stěn (stěna se dvěma cihlami a pěnovou vrstvou o rozměrech 10 cm se považuje za mírnou izolaci);
- Orientace vnějších stěn k hlavním bodům;
- Zatížení větrem na stěnách a střeše;
- Teplota a klima v regionu;
- Počet zdí, které hraničí s ulicí;
- Stupeň izolace stropu, jestliže nad ním je nevytápěná podkroví;
- Stupeň izolace podlahy, pokud se nachází pod suterénu nebo na zemi;
- Výška stropu a velikost místnosti (objem místnosti);
- Ztráta tepla ventilačním systémem.

Je zřejmé, že podrobný a přesný výpočet je velmi obtížný úkol, vyžadující hodně výzkumu a zohlednění velkého množství faktorů. K určení parametrů topných zařízení je proto zvykem používat zjednodušené formy výpočtů, mezi které patří populární výpočty z hlediska plochy, objemu a přesnější vzorce s koeficienty.

Dávejte pozor! Příliš mnoho faktorů ovlivňujících tepelné ztráty v prostorách ztěžuje přesný výpočet požadované intenzity vytápění, takže je zvykem používat zjednodušené vzorce.
Výpočet plochy

Pro ilustraci výše uvádíme praktický výpočet. Chcete-li to provést, zvážit, jak vypočítat hliníkové radiátory pro oblast bytu.
Podle norem SNiP je pro vytápění jednoho čtverečního metru území s výškou stropu 2,4 - 2,8 metru tepelná energie 100 W.

Nyní můžeme určit přibližnou hodnotu tepla potřebného pro vytápění celé místnosti:
- Určete parametry místnosti a vynásobte jejich délku šířkou. Vezměte například standardní pokoj 3x4 m a dostanete 12 m?
- Vynásobte hodnotu získanou normativním požadovaným teplem pro ohřev jednoho čtverečního metru místnosti - 12x100 = 1200 W..
Dávejte pozor! Stanovili jsme celkový výkon potřebný pro vytápění našeho pokoje. Jedná se o velmi přibližné údaje, ale jsou přijatelné pro předběžné výpočty.

Dále definujeme parametry ohřívače. Nezjistíme, který prostor je vyhříván jednou částí hliníkového radiátoru, ale jednoduše rozdělíme výslednou hodnotu celkového tepla přenosem tepla z jedné části uvedené v pasu zařízení.
Takže začneme:
- Čteme registrační certifikát radiátoru a uvidíme, že tepelný výkon jedné části je 187 W;
- Rozdělíme hodnotu dříve nalezenou pasem - 1200/187 = 6.417;
- Výsledný výsledek zaokrouhlujeme větším číslem a získáme požadovaný počet úseků - 7.

Dávejte pozor! Je třeba poznamenat, že údaje o pasu jsou indikovány pro ideální podmínky, když je chladicí kapalina dodávána s normální teplotou a tlakem. Pro reálné podmínky se doporučuje provést opravu o 15-20%.
Přesnější metody

Uvedená metoda je velmi nepřesná a činí mnoho předpokladů:
- výška stropu do 2,8 metru;
- jedna vnější stěna;
- jedno standardní okno atd.
Nicméně ne všechny místnosti odpovídají těmto parametrům, zejména pokud jde o výšku stropů.
U bytů s vysokými stropy můžete použít výpočet hlasitosti. Zde budeme vycházet z další normy SNiP, podle které pro vytápění 1 m? pokoje vyžadují 41 W tepla (34 W pro zdi s izolací a okna s dvojitými okny).

Vezměte si standardní velikost místnosti 12 m? a představte si, že výška stropu je 320 cm. Určete objem místnosti - 3,2 x 12 = 38,4 m ?.
Nyní definujeme požadované celkové teplo - 38,4х41 = 1574,4 W. Zvýšení výšky stropů znamenalo zvýšení požadované energie o více než 20%.
Dále postupujeme podle obvyklého schématu - rozdělíme celkovou hodnotu přenosem tepla jedné části: 1574.4 / 187 = 8.42. Zaokrouhlení a získání požadovaného počtu sekcí - 9.

Dávejte pozor! V tomto příkladu jsme se mohli ujistit, že byty s různými výškami stropů vyžadovaly odlišný počet ohřívačů.
Jak můžeme vidět, ani výpočet podle objemu nezohledňuje mnoho faktorů, jako je velikost oken, vlastnosti stěn, klima v oblasti.
Proto pro přesnější výpočet budete muset vzít v úvahu tyto faktory. V tomto případě použijeme korekční faktory a potom vzorec pro celkovou hodnotu vypadá takto:
Q = 100 W / m2 * P * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * k7, kde:
- Q je celkové teplo potřebné k ohřevu místnosti;
- P je prostor místnosti;
- k1 - k7 - korekční faktory.

Pro stanovení hodnot koeficientů použijte tabulku:
Koeficienty | Význam |
k1 - koeficient zasklení | U běžných dvojitých dřevěných oken - 1,27, u oken s dvojitým zasklením - 1,0, u oken s trojskly - 0,85 |
k2 - koeficient izolace stěn | Neexistuje tepelná izolace (zdivo méně než 2 cihly) - 1,27, střední izolace (zdivo 2 cihly nebo izolační vrstva) - 1,0, dobrá tepelná izolace (zdivo 2 cihly a izolační vrstva) - 0,85 |
k3 - poměr velikosti oken k velikosti podlahy | 50% - 1,2, 40% - 1,1, 30% - 1,0, 20% - 0,9, 10% - 0,8 |
k4 - faktor klimatu | Pokud je teplota nejchladnějšího týdne v roce -35? C - 1,5, -25 - 1,3, -20 - 1,1, -15 - 0,9, -10 - 0,7 |
k5 - koeficient vnějších stěn | Jedna zeď - 1.1, dvě stěny - 1.2, tři stěny - 1.3, čtyři stěny - 1.4 |
k6 - podkrovní koeficient | Studená podkroví - 1.0, vyhřívaná podkroví - 0.9, obývací pokoj - 0.8 |
k7 - poměr výšky stropu | 2,5 m - 1,0, 3 m - 1,05, 3,5 m - 1,1, 4 m - 1,15, 4,5 m - 1,2 |
Dávejte pozor! Po přesném stanovení celkové hodnoty by měla být znovu rozdělena na přenos tepla jedné části a poté bude získán požadovaný počet sekcí pro tento radiátor.
Závěr
Cena energetických nosičů neustále roste, takže přesný výpočet intenzity vytápění určuje nejenom pohodlí, ale i náklady na vytápění. Video v tomto článku a naše pokyny vám pomohou nesprávně při výpočtu požadovaných hodnot.