Hoeveel radiatoren per vierkante meter? Berekening van verwarmingsradiatoren: per oppervlakte, per volume, afhankelijk van temperatuuromstandigheden, materialen en afmetingen

Hoeveel radiatoren per vierkante meter? Berekening van verwarmingsradiatoren: per oppervlakte, per volume, afhankelijk van temperatuuromstandigheden, materialen en afmetingen

Elke huiseigenaar weet dat het erg belangrijk is om het aantal secties van verwarmingsradiatoren correct te berekenen, hiervoor is al lang een rekenmachine ontwikkeld en wordt met succes gebruikt door ontwikkelaars. De juiste selectie van verwarmingsradiatoren is noodzakelijk, want als er niet voldoende batterijsecties zijn, zal het gebouw gedurende de periode niet opwarmen verwarmingsseizoen; als er een teveel aan radiatoren in één kamer is, zullen de verwarmingskosten ongerechtvaardigd stijgen. De hoofdtaak van het verwarmingssysteem is immers het bieden van comfort temperatuur omstandigheden V residentiële gebouwen V winterperiode, en daarom is het noodzakelijk om het vereiste aantal secties van het verwarmingssysteem te berekenen.

Maakt het materiaal van het apparaat uit?

De meest populaire radiatoren van vandaag zijn:

  • gietijzer;
  • staal;
  • aluminium;
  • bimetaal (ze zijn gemaakt van een legering van staal en aluminium).

Het belangrijkste dat u moet weten voordat u de verwarming berekent, is dat het materiaal van de batterij geen enkele rol speelt. Stalen radiatoren, aluminium of gietijzer - het maakt niet uit. U moet het vermogen van het apparaat kennen. Thermisch vermogen is gelijk aan de hoeveelheid warmte die eraan wordt afgegeven tijdens het koelproces van de verwarmingstemperatuur naar 20°C. De tabel met thermische vermogensindicatoren wordt door de fabrikant voor elk productmodel aangegeven. Laten we eens nader bekijken hoe u het aantal verwarmingsradiatoren per oppervlakte of volume van een kamer kunt berekenen met behulp van een eenvoudige rekenmachine.

Bepaling van het aantal batterijvinnen per verwarmd oppervlak

Verwarmingsberekeningen op basis van het kameroppervlak zijn bij benadering. Met zijn hulp kunt u het aantal batterijsecties berekenen dat past in een kamer met lage plafonds (2,4 - 2,6 m). Bouwnormen leveren thermisch vermogen binnen 100 W per vierkante meter. m. Dit wetende, berekenen we verwarmingsradiatoren voor een specifiek geval als volgt: het woonoppervlak wordt vermenigvuldigd met 100 W.


Zo is het bijvoorbeeld nodig om berekeningen uit te voeren voor een woonoppervlakte van 15 vierkante meter. M:

15×100=1500 W=1,5 kW.

Het resulterende cijfer wordt gedeeld door de warmteoverdracht van één radiatorsectie. Deze indicator wordt aangegeven door de batterijfabrikant. De warmteoverdracht van één sectie is bijvoorbeeld 170 W, in ons voorbeeld is het vereiste aantal vinnen gelijk aan:

We ronden het resultaat af op een geheel getal en krijgen 9. In de regel wordt het resultaat naar boven afgerond. Maar bij het maken van berekeningen voor ruimtes met laag warmteverlies (bijvoorbeeld een keuken) kan naar beneden worden afgerond.

Het is vermeldenswaard dat dit cijfer van 100 W geschikt is voor berekeningen in kamers met één raam en één muur naar buiten gericht. Als deze indicator wordt berekend voor een kamer met één raam en een paar buitenmuren, moet u het cijfer 120 W per vierkante meter gebruiken. m. En als de kamer 2 raamopeningen en 2 buitenmuren heeft, wordt bij de berekening uitgegaan van 130 W per vierkante meter.

Zou binnen moeten zijn verplicht houd in elk geval rekening met mogelijke warmteverliezen. Het is duidelijk dat een hoekkamer of als er een loggia aanwezig is meer verwarmd mag worden. In dit geval is het noodzakelijk om het berekende thermische vermogen met 20% te verhogen. Dit moet ook worden gedaan als de elementen van het verwarmingssysteem achter het scherm of in een nis worden gemonteerd.


Hoe berekeningen te maken op basis van het volume van de kamer

Als er verwarmingsberekeningen worden gemaakt voor kamers met hoge plafonds of niet-standaard indelingen, moet bij de berekening rekening worden gehouden met het volume van een privéwoning.

In dit geval worden vrijwel vergelijkbare wiskundige bewerkingen uitgevoerd als in het vorige geval. Op basis van de aanbevelingen van SNiP is voor het verwarmen van 1 m³ van een kamer tijdens de verwarmingsperiode een thermisch vermogen van 41 W vereist.

Allereerst wordt het bepaald benodigde hoeveelheid warmte om de kamer op te warmen, en vervolgens worden de verwarmingsradiatoren berekend. Om het volume van een kamer te berekenen, wordt de oppervlakte ervan vermenigvuldigd met de hoogte van de plafonds.

Het resulterende cijfer moet worden vermenigvuldigd met 41 W. Maar dit geldt voor appartementen en gebouwen in paneel huizen. In moderne gebouwen uitgerust met dubbele beglazing en externe thermische isolatie wordt voor de berekening een thermisch vermogen van 34 W per 1 m³ gebruikt.

Voorbeeld. Laten we verwarmingsradiatoren berekenen voor een kameroppervlak van 15 vierkante meter. m met een plafondhoogte van 2,7 m. We berekenen het volume van de woonruimte:

15×2,7=40,5 cu. M.

Dan is het thermische vermogen gelijk aan:

40,5×41=1660 W=16,6 kW.

We bepalen het vereiste aantal radiatorvinnen door het resulterende cijfer te delen door de warmteoverdrachtssnelheid van één vin:

We ronden het resulterende cijfer af op 10. Het resultaat is 10 secties.

Het komt vaak voor dat fabrikanten de warmteoverdrachtsprestaties van hun producten overschatten, waarbij ze rekenen op de maximale temperatuur van de koelvloeistof in het systeem. In de praktijk komt het zelden voor dat aan deze voorwaarde wordt voldaan en daarom moet u bij het berekenen van het aantal batterijsecties de minimale warmteoverdrachtscijfers gebruiken die zijn gespecificeerd in het productgegevensblad.

Hoe het aantal secties te kiezen gietijzeren batterij of het vereiste thermische vermogen van staal paneelradiator? In dit artikel zullen we er een aantal presenteren eenvoudige schakelingen berekeningen, vergezeld van voorbeelden. Dus laten we beginnen.

Onze taak is om verwarmingsapparatuur met optimaal vermogen te kiezen.

Waarom is dit nodig?

De motivatie voor het uitvoeren van de berekeningen ligt vrij voor de hand: bij het ontwerpen van een verwarmingssysteem is het noodzakelijk om te weten hoeveel energie de kamer zou moeten ontvangen tijdens de piek van koud weer om de interne temperatuur te stabiliseren.

Afhankelijk van het resultaat van de berekeningen wordt het volgende geselecteerd:

  • In alle waterverwarmingssystemen bedraagt ​​zonder uitzondering het totale vermogen van de batterijen aparte kamer en voor het huis of appartement als geheel.
  • In autonome verwarmingssystemen - ketelvermogen.

Let op: bij aankoop ketel op vaste brandstof overtollig vermogen is wenselijk, omdat het aansteken periodiek zal zijn, eens in de paar uur.
Overtollige thermische energie wordt geaccumuleerd door het koelmiddel en is enorm verwarmingsapparaten; soms wordt voor dit doel een enorme thermisch geïsoleerde watertank in het circuit opgenomen - een warmteaccumulator.

Vermogensberekening per gebied

Het berekende radiatorvermogen per vierkante meter volgens SNiP uit het Sovjettijdperk is 100 watt. Het berekeningsschema is uiterst eenvoudig en begrijpelijk: om het totale vermogen in kilowatt te krijgen, deelt u gewoon de totale oppervlakte van het appartement of huis door 10.


Voor een appartement met een oppervlakte van 58 m2 is de warmtebehoefte dus 58/10 = 5,8 kW.

Deze instructie is gemakkelijk te gebruiken, maar de resultaten zijn niet erg nauwkeurig. Waarom?

Omdat het een aantal verre van ondergeschikte factoren volledig negeert.

  1. Het is ontwikkeld voor appartementsgebouwen met ongeveer dezelfde plafondhoogte (2,5 m). Ondertussen kun je in nieuwe gebouwen en huisjes plafonds vinden van 3, 3,5 en zelfs 4 meter hoog. Als u kwadratuurberekent, zijn de verwarmingsradiatoren niet voldoende om het grotere volume te verwarmen.
  2. Warmtelekken door het plafond en de muren van een gebouw zijn recht evenredig met het temperatuurverschil met de straat en zullen sterk variëren in Krasnodar en Jakoetsk.
  3. De kwaliteit van de isolatie van de omhullende structuren zelf speelt ook een beslissende rol.
  4. Ten slotte zorgen ramen en deuren ervoor dat de kamer veel meer warmte verliest dan warmte kapitaal muren. Het zou logisch zijn om met deze factor rekening te houden.

Berekening van vermogen per volume

Optie 1

Bij gebruik van dit schema berekenen we niet het aantal radiatoren per vierkante meter, maar de warmtevraag voor een bekend volume van de verwarmde ruimte.

  • De basiswaarde is 40 W/m3.
  • Voor een hoekkamer appartementencomplex het resultaat wordt vermenigvuldigd met 1,2; voor gebouwen op de buitenste verdiepingen - met 1,3; voor een privéwoning waarin alle omringende constructies aan de straat grenzen - met 1,5.


  • Aan elk raam wordt 100 W toegevoegd, en aan een deur die met de straat wordt gedeeld, wordt 200 W toegevoegd.
  • Het resultaat wordt vermenigvuldigd met een regionale coëfficiënt, afhankelijk van de klimaatzone.

Laten we de berekening herhalen voor het voorbeeld dat we al hebben gebruikt, waarbij we verschillende factoren specificeren:

  • Ons appartement is een hoekappartement, op een van de middelste verdiepingen.
  • Het heeft een deur en vier ramen.
  • Plafondhoogte bedraagt ​​3 meter.
  • Dislocatie - de stad Komsomolsk-aan-Amoer, Khabarovsk-gebied (gemiddelde temperatuur in januari - -25,7C).


Op de foto - winter Komsomolsk-aan-Amoer.

Dus:

  1. Het volume van de kamer is 58*3=174 kubieke meter.
  2. Het basisvermogen is 174*40=6960 watt.
  3. Omdat het appartement een hoek is, vermenigvuldigen we deze waarde met 1,2. 6960*1,2=8352.
  4. Ramen en deuren voegen 4*100+200=600 watt toe. 8352+600=8952.
  5. Laten we de regionale coëfficiënt gelijk aan 1,5 nemen, wat ons 8952*1,5=13482 watt oplevert.

Optie 2

Een andere formule voor het berekenen van thermisch vermogen is Q=V*Dt*k/860.

In het:

  • Q - thermisch vermogen (kW);
  • V is het volume van de kamer in kubieke meters;
  • Dt: temperatuurdelta met de straat in graden;

Handig: bij het berekenen van deze parameter wordt aangenomen dat de binnentemperatuur van de kamer +20 is, terwijl de buitentemperatuur de gemiddelde temperatuur van de koudste vijfdaagse periode van het jaar is.


  • k-isolatiecoëfficiënt. Waar kan ik het vandaan halen?

Laten we onze berekeningen opnieuw met onze eigen handen herhalen en de volgende verduidelijken belangrijke parameter: het gebouw waarin ons appartement zich bevindt is stalinistisch stenen muren dikte 60 cm; De ramen zijn van metaal-kunststof en hebben driedubbele beglazing.


  1. De koudste vijfdaagse temperatuur is 30,8 C; parameter Dt kan gelijk worden gesteld aan (20 - -30) = 50 C.
  2. We hebben het volume al berekend - 174 m3.
  3. De isolatiecoëfficiënt is gelijk aan één.
  4. Q=174*50*1/860=10,11 kW.

Thermisch vermogen van radiatoren

Ons doel is om het optimale thermische vermogen van de batterijen te selecteren. Het is duidelijk dat voor hoeveel vierkanten een radiatorsectie is ontworpen, afhangt van het thermische vermogen ervan.

Over het algemeen wordt de warmtestroom van een sectie gespecificeerd door de fabrikant. De gemiddelde waarden zijn:


Benieuwd: wanneer maximale efficiëntie de prijs van het aluminium profiel is minimaal, waardoor het een zeer rendabele oplossing is autonome systemen.
Aluminium is ongewenst voor centrale verwarming vanwege de lage weerstand tegen waterslag.

Zoals gewoonlijk zijn er een aantal nuances.

  • Hoeveel vierkante meter verwarmt één afdeling? aluminium radiateur, hangt af van de temperatuur van de koelvloeistof. Fabrikanten verstrekken gegevens voor een temperatuurverschil tussen de batterij en de kamerlucht van 70 C; in werkelijkheid kan het minder zijn.
  • Berekening stalen radiatoren verwarming per vierkante meter kan alleen worden uitgevoerd op basis van hun paspoortgegevens.

    • Het aantal radiatorsecties per vierkante meter dat u nodig heeft, is afhankelijk van de hoogte van de radiator. Het is duidelijk dat de warmtestroom per sectie voor producten met hartafstanden tussen 350, 500 en 800 mm zal variëren.

    Conclusie

    We hopen dat de bovenstaande diagrammen, ondanks enige spreiding in de waarden die met hun hulp zijn verkregen, de lezer zullen helpen bij het berekenen van zijn eigen verwarmingssysteem. De video in dit artikel biedt hem, zoals altijd, aanvullende actuele informatie. Succes!


Om de efficiëntie van uw verwarmingssysteem te maximaliseren, moet u dit doen correcte berekeningen gebied en aankoopkwaliteit verwarmingselementen, die bij hen passen technische eigenschappen precies voor de juiste verwarmingssysteem. In dit geval zal de warmteoverdracht ook maximaal zijn.

Formule waarbij rekening wordt gehouden met de oppervlakte

Formule voor een stalen verwarmingsapparaat, rekening houdend met het gebied:

P = V x 40 + warmteverlies door ramen + warmteverlies door buitendeur

  • P – vermogen;
  • V – volume van de kamer;
  • 40 W – thermisch vermogen voor verwarming 1m3;
  • warmteverlies door ramen - berekening op basis van een waarde van 100 W (0,1 kW) per 1 raam;
  • warmteverlies door de buitendeur - berekening op basis van een waarde van 150-200 W.

Voorbeeld:

De kamer is 3x5 meter, met een hoogte van 2,7 meter, met één raam en één deur.

P = (3 x 5 x 2,7) x40 +100 +150 = 1870 W

Met behulp van deze berekeningen kunt u erachter komen wat de warmteafgifte van het verwarmingsapparaat zal zijn om voldoende verwarming van een bepaalde ruimte te garanderen.

Maar als de kamer zich op de hoek of aan het uiteinde van het gebouw bevindt, moet er nog eens 20% reserve worden toegevoegd aan de berekeningen van het batterijvermogen. Bij frequente dalingen van de koelvloeistoftemperatuur moet dezelfde hoeveelheid worden toegevoegd.

Gemiddeld produceren verwarmingssystemen 0,1-0,14 kW/sectie aan warmte-energie.

T 11 (1 sectie)

Bakdiepte: 63 mm. P = 1,1 kW

T 22 (2 secties)

Bakdiepte: 100 mm. P = 1,9 kW

T 33 (3 secties)

Bakdiepte: 155 mm. P = 2,7 kW

Vermogen P wordt gegeven voor batterijen van 500 mm hoog en 1 m lang bij dT = 60 graden (90/70/20) – standaard ontwerp radiatoren, geschikt voor modellen van verschillende fabrikanten.

Tabel: warmteoverdracht van verwarmingsradiatoren

Berekening voor 1 (11 type), 2 (22 type), 3 (33 type) secties

Warmteafvoer verwarmingsapparaat moet minimaal 10% van het kameroppervlak bedragen als de plafondhoogte minder dan 3 m bedraagt. Als het plafond hoger is, komt er nog eens 30% bij.

In de regel worden batterijen in een kamer onder de ramen in de buurt geïnstalleerd buitenste muur, waardoor warmte op de meest optimale manier wordt verdeeld. Koude lucht vanuit de ramen wordt geblokkeerd door de warmtestroom van de radiatoren die omhoog gaat, waardoor tochtvorming wordt geëlimineerd.

Als de woonruimte zich in een gebied met strenge vorst en strenge winters bevindt, moet u de resulterende cijfers vermenigvuldigen met 1,2 - de warmteverliescoëfficiënt.

Nog een rekenvoorbeeld

Als voorbeeld wordt een kamer genomen met een oppervlakte van 15 m2 en een plafondhoogte van 3 m. Het volume van de kamer wordt berekend: 15 x 3 = 45 m3. Het is bekend dat voor het verwarmen van een ruimte in een gebied met een gemiddeld klimaat 41 W/1 m 3 nodig is.

45 x 41 = 1845 W.

Het principe is hetzelfde als in het vorige voorbeeld, maar er wordt geen rekening gehouden met warmteoverdrachtsverliezen als gevolg van ramen en deuren, waardoor een bepaald foutpercentage ontstaat. Het belangrijkste is om te weten hoeveel warmte de secties produceren, elk van hen. Secties kunnen binnen zijn verschillende hoeveelheden voor accu's met stalen panelen van 1 tot 3. Het aantal secties dat een accu heeft, zal dienovereenkomstig de warmteoverdracht vergroten.

Hoe groter de warmteoverdracht van het verwarmingssysteem, hoe beter, want daarom is het uitgevonden. Maar in feite is het bereiken van een dergelijk effect behoorlijk moeilijk als je alleen op je kennis vertrouwt. Informatie is macht en kansen.

keer bekeken