Теплоотдача чугунных радиаторов: особенности расчета классических батарей по объему помещения

Расчет теплоотдачи у секций чугунных радиаторов (батарей)

Основной параметр для обогрева комнат — это теплоотдача чугунных радиаторов. Не менее существенными показателями являются тепловая инертность используемого материала и теплоемкость. Как правило, радиаторы из чугуна применяются в централизованных конструкциях отопления в высотных зданиях. Они обладают повышенной теплоотдачей и выдерживают большое водяное давление, но при этом у них малогабаритные размеры. К тому же чугун устойчив к коррозии.

Правила выбора чугунного агрегата

Чугун — это массивный материал. В него вмещается огромный объем теплоносителя, например, в маленькой секции с массовой долей 150 и весом 7,6 кг содержится 4,3 л воды. Чугунная батарея гарантирует большую теплоемкость, чем другие сооружения из металлических мануфактур.

При использовании чугунных агрегатов в помещении температура повышается и понижается помаленьку. Теплоотдача у чугунной батареи ниже, чем у передового биметаллического или алюминиевого радиатора. К тому же такой материал несравненно дольше держит тепло. Прежде чем выбрать чугунный агрегат для квартиры, нужно обратить внимание на некоторые вещи. Важные параметры:

  1. Теплоотдача.
  2. Площадь тепла излучающей поверхности.
  3. Рабочее давление.
  4. Температура в системе отопления.

Рабочее давление обусловливается теплопроводностью воды. Важно, чтобы радиатор держал необходимые показатели. Чем больше этажей у здания, тем рабочее давление должно быть более прочным.

Рабочая температура в системе отопления означает степень нагрева воды и то, какая температура необходима для последующего нагрева. Например, показатель 90-70 обозначает, что входящая в первую часть агрегата вода обладает температурой 90°C, а уходящая жидкость в завершающей секции имеет уже 70°C.

Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какой объем тепла возвращает одна секция батареи за определенный промежуток времени. При выборе агрегата важное значение имеет его модель. У многих людей складывается пристрастное отношение к оборудованию из чугуна, поскольку в памяти всплывают воспоминания из детства в виде чугунной «гармошки» под оконным проемом. Но такие агрегаты остались в прошлом. Они обладали небольшой и неэффективной площадью нагрева или отдачей тепла.

Часть тепла, которая попадает в теплоноситель из отопительного котла к батареям водяного отопления, немного теряется, потому что для агрегатов используются плотные подводящие трубы. Чтобы нагреть воду до 90°C, используются паровые котлы высокой мощности. Именно поэтому в частных сооружениях отопительная система функционирует с более низким температурным режимом.

Разнообразие подобных радиаторов огромное

Современные батареи отличаются от устаревших «гармошек». Они сохраняют все преимущества обычных чугунных приборов, но сейчас многие недочеты устранены специалистами. Например, агрегат минского производства 160P500 сформирован из тонких пластин, каждая из которых обладает наименьшим участком нагрева и невысокой мощностью (всего 70 Вт).

Но агрегат, смонтированный из пластин, имеет нагревательную панель, которая, в отличие от ребристых приборов, обладает обширным направленным тепловым потоком. Большой выбор и разнообразие таких батарей представляют многие другие изготовители. Достоинства современных моделей:

  1. Некоторые модификации можно сформировать из отдельных секций. Благодаря этому выбирается необходимая мощность.
  2. Сейчас есть агрегаты, которые продаются в сборке. К примеру, к таким относятся Коннор, STI, Бриз. Они сформированы из количества секций, рассчитанных для конкретного здания.

Чтобы определить нужное число пластин, проводится инженерный расчет необходимой тепловой мощности на квадратный метр квартиры. Например, приобретается одна батарея отопления из 14 секций или 3 агрегата по 6 секций.

В этом видео вы узнаете, как рассчитать количество тепла:

Теплоотдача обогревающих приборов

Мощность или теплоотдача одной секции чугунного радиатора прописывается в техническом документе батареи. Если применяется агрегат для низкотемпературных или среднетемпературных конструкций отопления, то теплообмен радиатора из чугуна будет меньше, чем заявлено в документах. Чтобы правильно определить необходимое число секций, подлинная мощность прибора рассчитывается по формуле Q = K × F × T, где:

  • К — множитель теплопередачи;
  • F — расстояние поверхности нагрева;
  • T — температурный напор.

Если температура поступающего теплоносителя составляет 90°C, а на выходе она равняется 70, то температура в помещении будет равна 20°C. Какая теплоотдача у чугунного радиатора площадью 0,3 м² при температуре вмещающейся воды 90°C, а выходящей — 70°C: она будет различаться от заявленной в паспорте. Такая разница случается из-за теплопотери в трубах. Причиной небольшой температуры в жилище может быть недостаточный напор. Не все условия можно предусмотреть в лаборатории.

Чтобы рассчитать, какая теплоотдача у чугунных батарей, необходимо произвести следующие расчёты: 7 × 0,3 × 60 = 125 Вт. В паспорте этот параметр указывается с небольшим запасом, поэтому полученное число умножается на 1,3. Такой множитель часто применяется для популярных моделей агрегатов отопления. Далее необходимо произвести следующий расчёт: 125 × 13 = 163 Ватт. Разница в расчетах будет более заметной, если вода не прогревается выше 70°C. Перед тем как приобрести необходимый агрегат для обогрева помещения, необходимо узнать настоящие тепловые значения отопительной системы в конкретном помещении.

Экономия на отоплении

Основное правило экономии — это правильно запомнить, на чём нельзя экономить деньги. У радиаторов теплоотдача чугунной батареи по показателям берется с небольшим запасом. При необходимости температуру можно понизить с помощью убавления напора жидкости или управляя запорными кранами. Если теплоотдача, которая прописана в паспорте изготовителями, окажется ниже, то в помещении будет холодно.

В качестве примера можно привести чугунные батареи Konner. У них хорошие показатели по многим параметрам, но в реальных условиях эксплуатации у них коэффициент теплоотдачи на 25% ниже, чем указывается в официальной документации.

Чтобы зимой не было холодно в помещении, надо заранее рассчитать, сколько понадобится секций

Часто теплоотдача чугунной секции бывает ниже из-за того, что температура воды в системе нагревания ниже привычной. Иногда в лабораториях ведутся испытания на стандартной температуре воды, а в жилище она может быть ниже.

Чтобы в помещении не было холодно, необходимо предусмотреть температуру теплоносителя и прочие показатели заранее. Чем ниже температура жидкости, тем больше должна быть плоскость батареи. Например, при температуре воды 60°C для излучения 1 кВт будет достаточно агрегата высотой 0,6 м. Такие же размеры оборудования потребуются при 30°C. Из-за небольшой температуры теплоносителя и повышения поверхности батареи или числа секций понижается расход на отопление.

Показатели для расчета числа секций

Когда подбирается отопительный прибор для какого-либо здания, то необходимо заранее принимать в расчет его технические особенности. Например, имеет значение, угловая комната или нет, а также какая высота потолка и размер оконного проема в ней. Наиболее значительные показатели, которые требуется учитывать при определении нужной мощности прибора:

  1. Наличие в помещении кондиционера или камина.
  2. Станет ли чугунный агрегат для нагревания главным прибором для подогрева помещения.
  3. Где будет располагаться оборудование: в обычной квартире или частном доме.
  4. Высота потолка.
  5. Этаж.
  6. Площадь квартиры.


Кроме этих значительных показателей берутся во внимание и другие принципиальные особенности. Основные параметры указываются в таблице теплоотдачи чугунных радиаторов отопления. Как сказано в СНиПе, на 1 квадратный метр жилища нужно 42 Вт тепловой энергии. При этом предусматривается не объем помещения, а его площадь. Например, на 10 квадратных метров обычной комнаты рассчитывается тепловая мощность агрегата следующим образом:

  1. 1,4 кВт для углового помещения с двумя окнами.
  2. 1,3 кВт для одного окна и двух внешних стен в угловом помещении.
  3. 1,1 кВт для дома с одним окном и наружной стеной.

В кирпичных сооружениях с толщиной стены в 2 кирпича или в домах из бруса 1 киловатт электроэнергии обогревает 25 квадратных метров.

Формула подсчёта мощности для обогрева

Этот показатель зависит от высоты потолка. В домах, где она выше 3,5 м, связь рассчитывается следующим образом: пространство комнаты нужно умножить на 100 Вт и разделить на отдачу одной секции отопительного агрегата. Если жилище с потолком менее 3,5 м, то расчеты производятся по другой формуле: общая площадь помещения умножается на высоту потолка и на 40, а затем делится на теплоотдачу отдельной секции агрегата.

Такие простые расчеты помогают с точностью рассмотреть нужное число секций обогревателя у нового агрегата. Перед тем как вводить данные в формулу, нужно заранее определиться с реальной теплоотдачей секций по формуле. Представленный расчёт подходит для средних температур теплопроводящих жидкостей 80°C. При других показателях учитывается поправочный коэффициент.

Причины холода в помещении

Иногда все расчеты проведены правильно, но дома всё равно прохладно. Причина того, почему в доме холодно, заключается в уменьшении напора воды в котельной или в проведении ремонтных работ у соседей. Причины, почему в помещении холодно:

  1. Если в соседнем помещении затеялся ремонт с использованием горячей воды, то, соответственно, в комнате будет более прохладно.
  2. Если сосед установил у себя тёплый пол или у него отапливается балкон, то напор горячей воды, который входит в радиаторы, снизится.

Частой причиной недостаточной температуры в комнате становится радиатор, который установлен неправильно. Как правило, агрегат ставится под окном, чтобы поднимающийся с поверхности тёплый воздух создавал перед окном тепловую завесу. Но задняя сторона прибора обогревает не помещение, а стену. Чтобы уменьшить теплопотери, сзади на стену необходимо наклеить специальный отражающий экран. Можно также решить эту проблему, приобретя красивые и статичные батареи из чугуна, выполненные в стиле ретро. Такие приборы необязательно крепятся к стене, их можно установить даже в середине помещения.

Классификация в зависимости от материалов

Современная промышленность предлагает большой выбор агрегатов, которые отличаются не только внешним видом, но и теплоотдачей. Чтобы сравнить чугунный агрегат с другими приборами из разных материалов, нужно рассмотреть свойства каждой модели. Классификация радиаторов:


Каждый из приборов обладает своими достоинствами и минусами. У алюминиевых приборов теплоотдача составляет от 140 до 220 Вт. У биметаллических агрегатов она варьируется от 140 до 210 Ватт. Показатели теплоотдачи у стальных агрегатов составляют 160 Вт для одной секции. Когда определяется, какое количество тепла необходимо в помещении, то проводятся два типа расчетов: приблизительный и точный.

Точные формулы были проведены выше, а для приблизительного расчёта берутся 10 квадратных метров помещения, на них в среднем понадобится 1 ватт тепла. Для южных регионов этот показатель составляет 0,8 кВт, а для северных — 1,4 кВт. Чугунные отопительные агрегаты проверены временем. Главное их достоинство — это высокая инертность и хорошая теплоотдача. Агрегаты из чугуна долго прогреваются, но в то же время они долго отдают тепло в помещение. Теплоотдача у чугунных батарей на одну секцию составляет от 80 до 160 Вт.

Какая теплоотдача чугунных радиаторов отопления

Для радиаторов одной из важнейших характеристик является теплоотдача. Кроме этого для них имеет значение тепловая инертность материалов изготовления и их теплоемкость.

Производимые из чугуна радиаторы, такие как на фото, устанавливают, как правило, в централизованных системах отопления.

  • отличаются тепловой мощностью, достаточной для обеспечения хорошего обогрева;
  • имеют компактные размеры;
  • выдерживают подачу теплоносителя под высоким давлением;
  • не боятся коррозийных процессов.

За счет массивности чугуна и того, что в каждой секции помещается большой объем жидкого теплоносителя (4,2 литра), теплоемкость чугунных батарей отопления гораздо больше, чем у приборов, сделанных из других материалов.

Ради объективности следует отметить, что теплоотдача чугунных радиаторов отопления, например, модели МС140 ниже, чем у биметаллических или алюминиевых изделий, но, поскольку чугун сохраняет тепло на протяжении более длительного периода, температура в помещении в процессе обогрева снижается постепенно и также медленно поднимается.

Каким должен быть радиатор из чугуна

Сегодня на рынке стройматериалов вниманию потребителей представлены радиаторы из различных материалов, но чугунные по-прежнему востребованы.

Если выбор пал именно на изделия из чугуна, а первую очередь следует обращать внимание на следующие параметры:

  • на рабочее давление – благодаря этому показателю можно узнать, какое давление теплоносителя (обычно воды) способен выдержать конкретный радиатор. Чем выше здание, тем большее давление для эффективного результата необходимо отопительному прибору;
  • на рабочий температурный режим – он означает оптимальную температуру для теплоносителя на входе и выходе его из системы при каждом нагреве. Например, величина 90/70 говорит о том, что на входе температура теплоносителя должна составлять 90°C, а на выходе – 70°C;
  • на величину площади поверхности теплоизлучения;
  • на показатель, какая теплоотдача у чугунных радиаторов данной модели. Этот показатель говорит о количестве тепла, которое отдает секция батареи за время нахождения теплоносителя в ней до момента его выхода из радиатора.
Читайте также:  Все, что нужно знать про электрический котел отопления с насосом

Также немаловажное значение имеет форма приобретаемого отопительного прибора. Ранее у чугунных батарей времен Советского Союза была форма гармошки, поэтому небольшая поверхность нагрева не могла обеспечивать высокий уровень теплоотдачи радиаторов отопления.

Кроме этого, теплоноситель частично теряет тепло во время передвижения от отопительного котла в направлении радиаторов по причине того, что при обустройстве водяного отопления монтируют массивный и длинный трубопровод.

Чтобы нагреть жидкий теплоноситель до 90°C у котла должна быть большая мощность. В частных домовладениях обычно предпочтение отдается теплогенераторам с небольшой мощностью и поэтому в них системы отопления функционируют в низкотемпературном режиме, а для обеспечения комфортных условий проживания увеличивают количество секций в батареях.

Современные чугунные батареи можно собирать из необходимого количества секций. К примеру, модель радиатора 1К60П-500 состоит из плоских пластин, каждая из которых имеет мощность всего 70 Вт и площадь нагрева равную 0,116 м². Но теплоотдача чугунных батарей, собранных из этих пластин, гораздо больше, чем у известных многим потребителям «гармошек». Такая практически литая нагревательная панель способствует образованию широкого потока тепла.

Необходимую тепловую мощность чугунных радиаторов отопления желательно подбирать на основании расчетов, выполняемых специалистами проектных организаций для конкретного помещения. Кроме этого, можно приобрести готовые радиаторы, которые состоят из разного (4-6-8-12) количества ребер.

Реальная теплоотдача секции батареи

Чтобы правильно определить необходимое количество секций, пользуются следующей формулой:

K – коэффициент теплоотдачи;
F – поверхностная площадь нагрева;
∆Т – температурный напор, его определяют согласно расчету – (0,5 х (tвх + tвых) – tвн), в котором:

tвх – температура теплоносителя на входе в радиатор;
tвых – температура воды на выходе из радиатора;
tвн.- средняя температура в помещении.

Например, температура теплоносителя на входе равна 90°C, а на выходе – 70°C при температуре воздуха в комнате 20°C. Тогда ∆Т = 0,5х (90 + 70) – 20 = 60°C

Нередко, когда установлены чугунные батареи – теплоотдача бывает ниже заявленной, поскольку напор теплоносителя не отвечает потребностям системы или потому, что подводной трубопровод имеет слишком длинную протяженность. Еще одной причиной может быть недостаточно качественной утепление. Подобные обстоятельства невозможно предусмотреть для определения теплоотдачи чугунных отопительных изделий при проведении испытаний в лабораторных условиях.

Чтобы обеспечить необходимую температуру теплоносителя на входе в радиатор, надо подстраховаться, дополнительно установив еще одно обогревательное оборудование, ведь не всегда возможно удержать 90°C.

Как сэкономить на отоплении

К вопросам экономии желательно подходить разумно, поскольку нельзя сокращать расходы на то, на что не следует. Радиаторы нужно приобретать с запасом. Если понизить уровень обогрева в комнате можно при помощи запорных кранов или путем понижения температуры теплоносителя, то повысить реальную теплоотдачу батареи возможно, лишь увеличив отопительную площадь. Другими словами, требуется нарастить количество «ребер» в радиаторах (детальнее: “Как нарастить батарею отопления – пошаговое руководство по наращиванию секций”).

Ранее уже упоминалось, что часто реальная теплоотдача отличается от той, что написал производитель, поскольку она была рассчитана в лаборатории. Например, если взять секцию радиатора МС-140, на практике установлено, что указанная на ней мощность 160 Вт при температуре теплоносителя в системе 50-60 градусов, не будет соответствовать заявленному параметру. Фактическая теплоотдача секции чугунного радиатора данной модели составит не более 50 Вт.

Как увеличить теплоотдачу радиаторов отопления

Когда в доме или квартире установлены старые классические чугунные батареи, со временем можно обнаружить, что при требуемой температуре в системе и при достаточном количестве секций отопительные приборы не справляются со своей функцией.

Это означает, что либо засорился трубопровод, либо радиаторы, либо на них нанесено несколько слоев краски. Также возможно, что на трубах, ведущих к батареям, слишком прикручены вентили. Если они не проворачиваются, то следует обратиться к сантехнику – радиаторы могут ,не нагреваться по причине недостаточного поступления в них теплоносителя.

Когда краска нанесена в несколько слоев или отстала от металла, ее удаляют при помощи скребка, а потом обработанную поверхность грунтуют. Затем используют качественную кремнийорганическую темную эмаль, нанося ее в два слоя, предварительно дав высохнуть первой покраске. Теплоотдача чугунных радиаторов отопления, имеющих гладкую и темную поверхность, увеличивается минимум на 10%.

Хотя светлые поверхности смотрятся более эстетично, но они отражают тепло, особенно, если блестящие, поэтому предпочтение разумнее отдать темной краске. Но, если радиаторы окрашены в светлые тона, тогда можно установить за приборами отражающие экраны. Их изготавливают самостоятельно из плотного картона или фанеры, покрытой фольгой или окрашенной «серебрянкой».

В том случае, когда в батарее имеются холодные секции, то однозначно нарушена циркуляция теплоносителя. Основной причиной неполадок является скопление ржавчины и осадков в нижней части прибора. Возможно, поможет осторожное постукивание по радиатору.

Существует еще один способ избавиться от грязи: под холодную часть батареи помещают нагревательный прибор, например, включенную электроплиту. Когда вода внизу радиатора прогреется, тогда начнется вихревое перемещение, благодаря которому вся грязь удалится с засоренного участка системы.

Понизиться температура в квартире может, если снижен напор теплоносителя, поступающего из котельной или после того, как соседи меняли у себя батареи и заузили подающий горячую воду стояк. Это часто происходит при монтаже системы «теплый пол» или жильцы этажом выше или ниже провели отопление на лоджию или балкон.

Подбор количества секций

Когда выбраны чугунные радиаторы отопления – теплоотдача также зависит от технических особенностей помещения, в котором планируют выполнить установку чугунных батарей отопления. Результаты расчетов для угловых и не угловых комнат, а также для имеющих разную высоту потолков и размеры окон, будут значительно отличаться.

Немаловажными параметрами при определении требуемой мощности для батарей являются:

  • площадь помещения;
  • высота потолка;
  • расположение комнаты (не угловая/угловая);
  • этаж;
  • наличие в помещении дополнительных приборов обогрева (кондиционера, камина и т.д.);
  • количество окон в комнате, их размеры, материал изготовления (дерево, стеклопакет);
  • качество утепления стен дома (внешнее, внутреннее);
  • наличие чердачного помещения и его теплоизоляция.

Самостоятельно учесть все нюансы и правильно рассчитать необходимые параметры без наличия специальных знаний невозможно, поэтому за проектным решением разумнее обратиться к специалистам, хорошо разбирающимся в данном вопросе.

Видео о теплоотдаче чугунных радиаторов отопления:


Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

Несмотря на широкий ассортимент современных теплообменных приборов отопления, привычные всем чугунные радиаторы-«гармошки» вовсе не собираются уходить в небытие. Мало того, производители таких батарей не испытывают никаких проблем со сбытом. Это объясняется отменной надежностью изделий, которые могут служить по полувеку и больше, и высокими показателями теплоотдачи.

Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

Как правильно определиться с количеством секций подобных радиаторов, чтобы обеспечить в помещении комфортные условия проживания? Все зависит от особенностей комнаты, где их планируется установить, и от параметров самих батарей – они могут существенно различаться. Прийти к правильному решению поможет наш калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС.

Цены на чугунные радиаторы

Расчет требует некоторых пояснений – они будут приведены ниже калькулятора.

Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

Разъяснения по проведению вычислений

Алгоритм расчета построен на том, что для отопления 10 м² требуется 1 кВт тепловой энергии. Понятно, что это соотношение – весьма условно, поэтому оно будет корректироваться целым рядом коэффициентов, учитывающих специфику помещения.

  • Площадь помещения – вычислить несложно, особенно если комната имеет традиционную прямоугольную конфигурацию.

Помощь в расчете площадей помещений сложной формы

Если комната имеет более сложную форму, то можно применить несколько различных подходов. Подробнее об этом, с рассмотрением возможных примеров и с калькуляторами расчета – в статье про вычисление площадей помещений .

  • Количество внешних стен. Чем их больше, тем существеннее теплопотери, и это учтено программой расчета.
  • Немалое значение имеет расположение внешних стен комнаты относительно сторон света. Причину, наверное, пояснять не требуется.
  • Если стена расположена с наветренной стороны относительно традиционных зимних ветров, то она будет выхолаживаться быстрее – стало быть, необходим запас тепловой мощности для компенсации этого явления.
  • «Уровень мороза» характеризует климатические особенности региона. В этой графе указываются не аномальные температуры, а вполне обычные для самой холодной декады зимы.
  • Если стена утеплена в полной мере, на основании проведенных теплотехнических расчетов, то уровень термоизоляции может считаться качественным. Вообще неутепленные стены, в принципе, даже рассматриваться не должны, так как отопление станет переводом денег на энергоресурсы, и все равно в доме не достичь комфортного микроклимата.
  • Чем выше потолки, тем значительнее объем комнаты, и тем больше требуется тепловой энергии для ее прогрева.
  • Две следующие графы учитывают соседство комнаты по вертикали – сверху и снизу, то есть, по сути, теплопотери через потолок и пол.
  • Далее – несколько полей касающихся наличия и особенностей окон. Естественно, что от этих параметров напрямую зависит общая потребность помещения в тепловой энергии для компенсации возможных теплопотерь.
  • Если в помещении имеется постоянно используемая дверь, выходящая на улицу, в холодный подъезд или на неотапливаемый балкон, то любое ее открытие сопровождается притоком холодного воздуха. Это необходимо компенсировать определенной добавкой мощности.
  • Особенности конкретной системы отопления могут повлиять на схему врезки радиаторов в контур. А это, в свою очередь, отражается на теплообменных характеристиках батарей. Необходимо выбрать из представленных примеров предполагаемую схему врезки.
  • Радиатор, размещенный на стене открыто, спрятанный в нишу или прикрытый кожухом – все они будут серьезно различаться по своей теплоотдаче. Это учтено в специальном поле ввода — необходимо выбрать из списка особенности установки.
  • Наконец, сами по себе модели чугунных радиаторов МС различаются линейными параметрами и, соответственно, своей удельной тепловой мощностью в пересчете на одну секцию. В предлагаемом списке представлены самые распространение типы чугунных батарей МС, а их характеристики уже заложены в программу расчета.
  • Результат покажет рекомендуемое количество секций для установки в конкретном помещении.

Подробнее о чугунных радиаторах типа МС

Если есть желание установить эти, хоть и не выдающейся красоты, но зато высоконадежные батареи, рекомендуется познакомиться с ними поближе. Подробнее о чугунных радиаторах МС-140 и их «собратьях» — в специальной публикации нашего портала.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета

Главным критерием выбора радиаторов отопления является их теплоотдача. Однако показатель мощности отопительного прибора зависит не только от материала изготовления, но и от формы, конструкции и развитости поверхности. Поэтому каждая модель имеет индивидуальный показатель.

В статье мы рассмотрим способы грамотного расчета необходимой мощности батарей, сравним показатели теплоотдачи различных видов и моделей радиаторов отопления, выделим лучшие и наиболее эффективные из них.

Читайте в статье

Что означает и как рассчитывается показатель теплоотдачи радиаторов отопления

Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какое количество тепла радиатор передает воздуху за единицу времени, при определенной температуре теплоносителя в нем (как правило, согласно ГОСТ – при 70°С). Также ее называют тепловой мощностью, измеряется она в Ваттах (Вт). Иногда в паспорте отопительного прибора можно встретить и обозначение «мощность теплового потока», единицами измерения которого являются кал/час: 1 Вт = 859,845 кал/час.

Учитывайте, что в характеристиках может быть указана теплоотдача как 1 секции прибора, так и радиатора в целом, если его продают комплектом из 4,6,8 или 10 секций. При мощности одной секции в 624 Вт, прибор из 4 секций будет иметь мощность 4*624= 2,496 кВт.

Нормы теплоотдачи для отопления помещения

Согласно практике для отопления помещения с высотой потолка не превышающей 3 метра, одной наружной стеной и одним окном, достаточно 1 кВт тепла на каждые 10 квадратных метров площади.

Для более точного расчета теплоотдачи радиаторов отопления необходимо сделать поправку на климатическую зону, в которой находится дом: для северных районов для комфортного отопления 10 м 2 помещения необходимо 1,4-1,6 кВт мощности; для южных районов – 0,8-0,9 кВт. Для Московской области поправки не нужны. Однако как для Подмосковья, так и для других регионов рекомендуется оставлять запас мощности в 15% (умножив расчетные значения на 1,15).

Пример: помещение дома в Подмосковье имеет площадь 34 м 2 , соответственно, требует 34/10 * 1,15 = 3,91 кВт мощности. Если помещение с такой же площадью относится к дому в северном регионе страны, где теплопотери в виду климата значительно выше, для его комфортного обогрева понадобятся радиаторы с теплоотдачей 34/10 * 1,4 * 1,15 = 5,474 кВт.

Существуют и более профессиональные методы оценки, описанные далее, но для грубой оценки и удобства вполне достаточно и этого способа. Радиаторы могут оказаться чуть более мощными, чем минимальная норма, однако при этом качество отопительной системы лишь возрастет: будет возможна более точная настройка температуры и низкотемпературный режим отопления.

Читайте также:  Виды отопления: сильные и слабые стороны разных способов теплоснабжения дома

Полная формула точного расчета

Подробная формула позволяет учесть все возможные варианты потери тепла и особенности помещения.

Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10,

  • где Q – показатель теплоотдачи;
  • S – общая площадь помещения;
  • k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери и особенности установки радиаторов.

k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

  • север, северо-восток или восток – k2=1,1;
  • юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

  • простые, не утепленные стены – 1,17;
  • кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
  • высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

  • -35°С и менее – 1,4;
  • от -25°С до -34°С – 1,25;
  • от -20°С до -24°С – 1,2;
  • от -15°С до -19°С – 1,1;
  • от -10°С до -14°С – 0,9;
  • не холоднее, чем -10°С – 0,7.

k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

  • до 2,7 м – 1,0;
  • 2,8 — 3,0 м – 1,02;
  • 3,1 — 3,9 м – 1,08;
  • 4 м и более – 1,15.

k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

  • холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
  • утепленный чердак/мансарда – 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение – 0,8.

k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

  • обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
  • окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
  • двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

  • менее 0,1 – k8 = 0,8;
  • 0,11-0,2 – k8 = 0,9;
  • 0,21-0,3 – k8 = 1,0;
  • 0,31-0,4 – k8 = 1,05;
  • 0,41-0,5 – k8 = 1,15.

k9 – учет способа подключения радиаторов:

  • диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
  • односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
  • двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
  • диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
  • односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
  • односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

  • практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
  • прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
  • прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
  • полностью закрыт экраном – 1,15.

После определения значений всех коэффициентов и подстановки их в формулу, можно посчитать максимально надежный уровень мощности радиаторов. Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

Калькулятор для быстрого и точного расчета

У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача

Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).

МатериалТеплоотдача (Вт/м*К)
Сталь47
Чугун52
Алюминий202-236
Биметалл380

Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.

Биметаллические

В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.

Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.

Алюминиевые

Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.

В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.

Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.

Стальные

Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).

Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.

Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены

Чугунные

Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.

Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.

Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления по совокупности характеристик: таблица

Материал изготовления Модель Номинальная тепловая мощность 1 секции (Вт) Стоимость секции (руб.) Итог: стоимость 1 кВт тепловой мощности (руб.)
БиметаллическиеRifar Base 500 x4 500/1002047003 431,4
Sira Ali Metal 500 x41875602 994,7
Royal Thermo Vittoria 500 x41675903 532,9
ROMMER Optima Bm 500 x4160395,252 470,3
АлюминиевыеRifar Alum 500 x41835503 005,5
Global ISEO 500 x41815503 038,7
Royal Thermo Revolution 500 x4171497,52 909,4
ROMMER Al Optima 500 x41553592 316,1
ЧугунныеМЗОО МС-140М-500 x41605083 175
МС-140 — 500 x41604803 000
СтальныеKermi FKO 11 500 400459 (панель)2 069 (панель)4 507,6
Buderus Logatrend K-Profil 22 500 400730 (панель)2 300 (панель)3 150,7

Известно, что самая высокая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, они имеют все положительные свойства алюминиевых, но за счет стальных труб могут быть установлены в любую систему. Однако мы рекомендуем обращать внимание не только на показатели теплоотдачи, а на стоимость 1 кВт мощности. Чем больший показатель теплового потока, тем дороже отопительный прибор, но приборы с повышенной мощностью не всегда оправдывают себя.

Мы рекомендуем ориентироваться на низкотемпературный режим отопления, при котором используются радиаторы больших размеров, а температура теплоносителя в них не превышает 60-70 градусов. Такая система более надежна и долговечна, имеет огромный запас мощности, а низкотемпературный режим не разлагает органическую пыль, которая находится в любом жилом помещении.

Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен

Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.

Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.

Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.

Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.

Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:

  1. Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
  2. Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.

Как увеличить показатели уже установленных батарей

Незаменимым элементом отопительной системы является клапан Маевского.

Во многих современных радиаторах он поставляется в комплекте, в противном случае его можно докупить и легко установить своими руками.

Устройство монтируется в верхнюю пробку радиатора, противоположную подводу теплоносителя и позволяет легко устранить завоздушенность, следствием которой является существенное снижение теплоотдачи.

Некоторые прибегают к «народному способу», устанавливая между батареей и стеной сделанные собственноручно теплоотражающие экраны из фольги или металла с гофрированными ребрами.

Наиболее эффективный метод – установка дополнительных секций, однако это необходимо производить только при полном отключении системы отопления и учитывать дополнительную нагрузку от добавляемых секций.

Теплоотдача чугунных радиаторов: изюминки расчета

Классическая чугунная гармошка, как ностальгия по детству, еще стойко держит свои позиции среди разнообразия алюминиевых и биметаллических радиаторов, конвекторов и галогенов. Не смотря на то, что теплоотдача чугунных радиаторов отопления ниже, чем у большинства современных обогревателей, но о ее прочности и неприхотливости ходят на просторах бывшего Альянса легенды. Верный народная количества смекалка и расчёт секций разрешает усилить мощность «чугуна» и создать в помещении теплую атмосферу.

Классическое ретро

С наступлением холодов радиаторы отопления становятся средоточием повышенного внимания жителей квартир и отправной точкой диалогов. Из-за чего в доме с отоплением в одном помещении тепло, а в соседнем не весьма? От чего же зависит температура чугунных батарей и градус вашего позитива и чем они, по большому счету, привлекательны?

Где плюс там и минус

Вопреки соблазнам современного рынка отопительных устройств чугунные батареи хороши:

  • долгой работой до полувека;
  • коррозионной устойчивостью;
  • отсутствием накипи благодаря увеличенному диаметру каналов;
  • возможностью варьировать количество секций;
  • низким гидравлическим сопротивлением;
  • высокой мощностью;
  • концентрацией тепла благодаря объёму и немалой толщине стенок воды в;
  • напольным монтажом и декоративностью (современные образцы);
  • различной ценой – цена может колебаться от 400 до 6000 рублей.

Скопление ржавчины с течением времени нельзя назвать значительным недочётом изделия, но вот к следующим стоит присмотреться пристально:

  • они тяжелые. Они просто ну сверхтяжелые и, в случае если одна секция весит от 6–7 кг, а вам их пригодится дюжина, к тому же не в одной комнате, да плюс вес объема воды (1,35 л);
  • маленькая низкая теплопроводность и поверхность теплоотдачи материала;
  • распространение тепла происходит методом излучения, и только 20% конвекцией;
  • нехорошая совместимость с отопительными системами уже оборудованными устройствами термоконтроля, а это исключает экономию горючего.

Классический «чугун» МС-140, предназначенный для отопления жилого сектора, послужил базой для появления новых моделей – МС-140-500, МС-140-300, МС 140-180. Они отличаются массой, емкостью, межниппельным расстоянием и т.д.

Калькулятор вам в руки

Самым серьёзным показателем любой батареи для потребителя есть ее мощность либо теплоотдача – выделенное количество тепла за определенный временной отрезок. Зная, какая теплоотдача у чугунных радиаторов, вы в прямом смысле слова не перегрузите дом/квартиру и не устроите Африку.

Читайте также:  На чем основывается экономичное отопление загородного дома и его виды

На расчет параметров отопления будут воздействовать пара факторов:

  • количество окон;
  • высота потолков;
  • площадь помещения;
  • количество наружных стен;
  • большая минусовая температура в регионе.

Подсчитывается нужная мощность несколькими методами, среди которых возможно выбрать наименее запутанный и эргономичный.

Обратите внимание! Не опасайтесь, в случае если в следствии математических действий вы получите дробное число. Округлите его в громадную сторону – мелкое «пере» неизменно лучше маленького «не до».

Элементарно, Ватсон

За базу этого расчета берется наружная стенки с окнами в панельном доме (СНиП II-3-79). В случае если ваша помещение имеет 1 стенке с 1 окном, то для каждых 10 м2 потребуется 1 кВт мощности радиатора. Две наружные стенки повысят показатель мощности до 1,3 кВт.

Вторым несложным методом будет вычисление по площади помещения с высотой потолков не меньше 2,5 м, которой достаточно 100 Вт на любой квадрат.

Формула имеет таковой вид:

S * 100 = Nобщ, где

  • направляться – площадь помещения (протяженность * ширина);
  • Nобщ – неспециализированная мощность отопления.

Номинальная теплоотдача секции чугунного радиатора в среднем равняется 140 Вт и, поделив Nобщ на эту цифру, возможно определить нужное количество секций.

По объему помещения

В этом случае для математических действий употребляется формула:

h * S * Nм = Nобщ, где

  • h – высота потолка;
  • S – площадь помещения;
  • Nм – нормативный показатель мощности на 1 м3, который в среднем равняется 41 Вт/м3.

Обратите внимание! При должной теплоизоляции и наличии стеклопакетов показатель тепловой мощности понижается с 41 до 34 Вт на м 3 .

В случае если кто позабыл физику, выражение h * S возможно заменено знаком V, который обозначает тот же количество – ширина * протяженность *высота. В этом случае формула будет иметь то же значение, но смотреться меньше:

Теплоотдача одной секции чугунного радиатора высчитывается подобно упомянутому выше методу: Nобщ / 140 Вт. И снова же не нужно забывать, что предложенные расчеты опираются на средние +20 °C в помещения и минус столько же на улице. Исходя из этого не нужно сбрасывать со квитанций климатический пояс, в котором радиатор обязан снабжать вам комфорт.

Обратите внимание! В случае если помещение угловая либо с балконом, то к расчетной мощности (Nобщ) прибавляется 20%. Для жилых помещений полученный показатель количества секций батареи округляется в громадную сторону, для кухни – в меньшую.

Nota bene

Потому, что опробования радиаторов происходят в лабораторных условиях, кое-какие данные смогут различаться в ходе эксплуатации. К примеру, заявленная теплоотдача 1 секции чугунного радиатора в 160 Вт при настоящей температуре теплоносителя в системе от 60 до 70 °C значительно снизится.

Теплоизоляция проблемных территорий, в особенности в частном доме, который стоит на земле, сэкономят вам тепло:

  • 200 Вт в районе входной/балконной двери;
  • 100 Вт в зоне окна.

Обратите внимание! Не гонитесь за экзотическими, но недорогими изделиями. В случае если, емкость секции, резьба ниппельного отверстия, теплоотдача чугунного радиатора мс 140 указаны русским/белорусским производителем, то, к примеру, «китаец» может не владеть таковой информацией. Представить тяжело, чем вы рискуете.

Невинные хитрости

Пара несложных приемов окажут помощь расширить теплоотдачу радиатора:

  • постоянное соблюдение чистоты поверхности изделия – пыль, в особенности между секциями, существенно ухудшает процесс теплообмена;
  • верно красить поверхность – ветхий слой снять, обезжирить, нанести грунтовку (ГФ-021), покрасить (ПФ, МА);

Обратите внимание! Эти масляные эмали приведены как самые доступные и оптимальные. Инструкция на банке окажет помощь выбрать особые средства.

  • установить за радиатором теплоотражающий экран из фольги – это будет особенно действенно на наружной стенке;
  • проверить «внутренности» изделия на предмет заусенцев, каковые смогут показаться по окончании подключения к системе, как раз за них будут цепляться, накапливаться фракции мусора;
  • если вы проводите монтаж своими руками, не допускайте перекоса батареи – он основательно нарушит циркуляцию теплоносителя;
  • придерживайтесь стандартных параметров размещения батареи от стенки, подоконника;
  • не перекрывайте течение теплого воздуха мебелью, экранами.

В завершение

Выбор чугунных радиаторов в дом обуславливается денежной возможностью, жаждой прослыть ценителем старины/технических новинок, ностальгией либо срочной необходимостью. Относительные минусы перекроются чистотой и абсолютной долговечностью изделия его внутреннего мира. Дизайн более поздних моделей так отличается от прошлых, что они станут прекрасным украшением помещения.

На видео в данной статье продемонстрирован процесс сборки чугунного радиатора.

Правильный подсчет избавит от жары или холода! Расчет теплоотдачи чугунных радиаторов отопления по таблице

Системы отопления создаются с целью поддержания комфортных условий для проживания или выполнения различных видов работ. В отопительный период компенсируют теплопотери с помощью нагревательных приборов.

Они бывают чугунные, алюминиевые и биметаллические. Подвод теплоносителя выполняется по трубам. Несмотря на интересный дизайн и свойства алюминиевых и биметаллических батарей, многие останавливают выбор на чугунных радиаторах.

Эффективность работы чугунного радиатора в системе отопления

При расчете системы отопления для помещения определяют необходимую площадь поверхности радиатора, принимаемого для установки.

Фото 1. Чугунный радиатор отопления. Прибор украшен декоративной ковкой, подходит к современному интерьеру.

Производители предлагают разные типы устройств, которые отличаются по:

  • виду используемого материала (чугун, сталь, алюминий и другие металлы и сплавы);
  • особенностям конструкции;
  • типоразмерам;
  • наличию вспомогательных приспособлений.

Чугунные радиаторы стандартизированы еще в середине прошлого века, но и сейчас производители предлагают различные новшества в конструкции.

Факторы, влияющие на теплоотдачу чугунной батареи

При установке радиатора свободно у стены теплоотдача максимальна (Фото 2). Вокруг поверхности нагревательного прибора формируется свободный конвективный поток, который осуществляет перенос теплоты от поверхности (tпр — температура стенки прибора, °С) к воздуху (tв — температура воздуха, °С) внутри помещения.

Фото 2. Схема установки чугунных радиаторов. Всего указано четыре варианта расположения приборов.

Установка нагревателя под подоконной доской и небольшим расстоянием между ними несколько понижает скорость свободной конвекции.

При монтаже чугунного радиатора в нише стены теплоотдача несколько снижается, так как уменьшается интенсивность свободного конвективного потока из-за возникающих сопротивлений.

Важно! Увеличение расстояния между нижней кромкой ниши и радиатором увеличивает теплоотдачу.

При установке нагревательного прибора внутри декоративного шкафа теплоотдача еще ниже, сам шкаф и оградительные сетки оказывают заметное сопротивление движению потоку воздуха. Поэтому в расчетах вносят значения поправочных коэффициентов β1. Они учитывают снижение эффективности конвективного теплообмена между поверхностью радиатора и внутренним воздухом.

На стенах для отражения теплового потока внутрь помещения помещают вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой (фольгированный полиэтилен).

Применение такого приспособления сокращает потери теплоты в зоне расположения нагревательного прибора.

В таблице 1 показаны значения коэффициента, характеризующего способ монтажа чугунного радиатора у стены.

Таблица 1

Значения коэффициента, характеризующего способ монтажа прибора у стены:

Способ установки радиатора у стеныЗначение коэффициента β1
фольгированный полиэтилен отсутствуетфольгированный полиэтилен имеется
Свободно у стены (Фото 2. а)1,000,97
Перекрыт подоконной доской на расстоянии А ≥ 100 мм (Фото 2. б)1,020,98
Перекрыт подоконной доской на расстоянии А = 40…100 мм (Фото 2. б)1,051,01
В нише, расстояние от прибора до нижнего края ниши А ≥ 100 мм (Фото 2. в)1,071,02
В нише, расстояние от прибора до нижнего края ниши А = 40…100 мм (Фото 2. в)1,111,08
В деревянном шкафу (Фото 2. г) со щелями в верхней доске шириной А = 150 мм и щелью снизу1,251,15
В деревянном шкафу (Фото 2. г) со щелями в верхней доске шириной А = 180 мм и щелью снизу1,191,10
В деревянном шкафу (Фото 2. г) со щелями в верхней доске шириной А = 220 мм и щелью снизу1,131,09

Дополнительное влияние оказывают способы прокладки трубопроводов. Открытая прокладка увеличивает поступление теплоты внутрь помещения, закрытая не оказывает заметного влияния на добавочное теплопоступление. Коэффициент β2 оценивает способ прокладки трубопроводов и вид системы подвода теплоносителя. При использовании однотрубной системы открытым способом прокладки β2 = 1,04, при двухтрубной системе — β2 =1,05.

Методика расчета поверхности нагревательного прибора

Поверхность чугунного радиатора определяют по формуле:

где Фпр — теплоотдача от чугунного радиатора, Вт;

Фтр — теплоотдача от подводящих труб, Вт;

kпр — коэффициент, характеризующий теплопередачу от теплоносителя к воздуху внутри помещения, Вт/(м 2 *°С).

Тепловой поток от труб, проложенных открыто внутри помещения, рассчитывается по формуле:

где Fтр = πdl — площадь поверхности участка трубы, м 2 ;

d — диаметр участка трубы, м;

l — длина участка трубы, м;

tтр — среднее значение температуры теплоносителя в трубе, °С;

kтр — коэффициент теплопередачи от теплоносителя к воздуху, Вт/(м 2 *°С);

η — коэффициент, учитывающий расположение трубы в пространстве (у вертикальных труб η = 0,5; у горизонтальных — η = 1,0) .

После определения площади поверхности нагревательного прибора рассчитывается число секций. Применяется формула:

где fсекц — площадь поверхности секции чугунного радиатора определенной марки, м 2 (табл. 2).

Таблица 2

Основные сведения о чугунных радиаторах:

Фото 3. Таблица, в которой приведены размеры, площадь поверхности и масса различных марок чугунных радиаторов.

В помещениях с большой площадью часто возникает необходимость в установке не одной батареи, а нескольких. В этом случае ориентируются на наличие окон. Батареи размещают под окнами. Тогда количество секций в одной чугунной батарее будет:

где nок — количество окон.

Понятие о температурном напоре

При расчете берутся средние значения температур теплоносителя и воздуха внутри помещения. Для разных схем отопления эти значения могут варьироваться в довольно больших пределах. При монтаже однотрубной системы отопления (для жилых домов небольшой площади) Δt (температурный напор, Δt = tпрi – tв , °C ) на каждом i-том приборе будет снижаться.

Часто уменьшение значения Δt принимают пропорциональным числу секций чугунных радиаторов, использованных в системе. Считается, что каждая секция чугунного радиатора моделей М-140 (М-140-АО) снижает температуру теплоносителя на tсн = 0,25…0,38 °С. Радиаторы моделей РД-90, В-85 понижают температуру на tсн = 0,19…0,28 °С. Поэтому для каждой отдельной батареи рассчитывают снижение температуры теплоносителя в виде:

где t1 — температура теплоносителя на выходе из котла, °С;

nсекц i — количество секций до расчетной батареи при однотрубной системе отопления.

Соответственно, температурный напор в i-той батарее определится:

Для двухтрубных систем на изменение температуры теплоносителя в каждой батарее влияет падение температуры в подводящих трубопроводах. Для небольших зданий эти потери незначительны. Поэтому в расчетах ими часто пренебрегают. Полагают, что температурный напор определяется в виде:

где t2 — температура в обратном трубопроводе, °С.

Внимание! От величины температурного напора Δt зависит коэффициент теплопередачи kпр (табл. 3).

Таблица 3

Значения коэффициента теплопередачи для чугунных радиаторов:

Фото 4. Таблица, в которой указаны коэффициенты теплопередачи чугунных радиаторов отопления различных марок.

Регулирование температуры теплоносителя на выходе из котла

В течение отопительного сезона наружная температура только на несколько дней опускается до критических значений. Поэтому возникает необходимость регулирования параметров теплоносителя на выходе из котла. Понизив это значение, понижают величину температурного напора Δt.

Расчетным путем установить значение для каждого случая бывает сложно. Поэтому составляют специальные таблицы, в которых предлагается корректировать температуру t1 в зависимости от внешних условий.

Важно! Для каждого конкретного здания, а также системы отопления экспериментально составляется таблица для желательного значения температуры теплоносителя на выходе из котла t1.

Таблицей пользуются, ориентируясь на прогноз погоды на ближайшие часы или дни. Это позволяет сократить общий расход топлива в отопительный период.

Условия эксплуатации зданий и систем отопления в них зависят ещё от ряда факторов.

Поэтому устанавливают датчики температуры внутри помещения. Они связаны с котлами.

Наличие такой связи помогает поддерживать комфортные условия в каждой комнате.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как увеличить отдачу тепла у чугунных радиаторов отопления.

Оптимизация тепловой мощности

Грамотная установка чугунного радиатора в помещении позволяет обеспечить лучшие условия для теплообмена между теплоносителем в системе отопления и воздухом внутри помещения.

Оптимизация системы отопления, выполненная грамотным подбором нагревательных приборов и условиями эксплуатации, позволяет поддерживать внутри помещений комфортные условия для проживания и других видов деятельности.

Использование систем управления работой котла позволяет стабилизировать температуру внутри каждого помещения при различных внешних условиях.

Ссылка на основную публикацию