Izračun radijatora: odrediti optimalne performanse sustava

07-07-2018
Grijanje

Izračun broja radijatora mora se provesti u fazi projektiranja sustava. Na taj način unaprijed ćemo saznati koliku količinu proizvoda trebamo kupiti i kako ih bolje organizirati za učinkovitije grijanje.

Preporuke o izračunavanju parametara kruga grijanja, kao i svih potrebnih podataka za to, predstavljamo u našem članku.

Da biste imali dovoljno topline, morate odrediti optimalni broj baterija.

Nazivna emisija topline različitih radijatora

Prije nego što izračunamo broj radijatora, moramo utvrditi koju vrstu toplinskih uređaja koristit ćemo. Činjenica je da različiti modeli grijača imaju svoje karakteristike prijenosa topline, pa stoga s istim zahtjevima za performanse morat ćemo kupiti i instalirati različite količine.

Distribucija topline unutar baterije

U pravilu, informacije o prijenosu topline navedene su u specifikaciji proizvoda, pa će glavni izvor informacija biti uputa za određeni model baterije. Međutim, u nastavku ćemo navesti referentne podatke koji će vam omogućiti obavljanje barem približnog izračuna.

Obratite pažnju! Uz pojam "prijenos topline" u dokumentima često se daje definicija "snage" ili "toplinskog toka". Ovi izrazi znače otprilike istu stvar, pa možete jednostavno upotrijebiti brojke proizvođača za izračune.

Izvedba baterije za grijanje ovisi prije svega o materijalu iz kojeg je izrađen:

  • Radijatori željeza u ovom parametru su očigledni vanjski. Dakle, nominalna brzina prijenosa topline jednog dijela MC140 modela iznosi oko 180 W, ali realni podaci rijetko prelaze 60-70 W. To je zbog činjenice da umjesto nominalnog 90 0C u cijevima voda rijetko zagrijava iznad 80 0C, tako da se proračun lijevanog željeza s radijatorima mora izvesti s dobrim granicama.
Stari radijatori od lijevanog željeza (na slici) imaju najnižu snagu.
  • Čelični radijatori karakterizirani su vrijednostima od 170 do 190 W po sekciji. Treba napomenuti da ove vrste radijatora gubitak topline kod zagrijavanja same površine baterije neće biti tako velik kao kod lijevano željezo. Ali dok smanjuje temperaturu vode u cijevima na 70 0Uz (ne neuobičajenu) snagu će se jako smanjivati.
  • Aluminijski radijatori pokazuju prilično dobre performanse prijenosa topline - od 200 do 220 W / sekcija. Ako ne bi bilo visoke cijene i tendencije korozije u kontaktu s onečišćenom vodom, mogli bi se sigurno preporučiti kao idealno rješenje.
  • Izračun snage radijatora sastavljenih bimetalnom tehnologijom (čelične cijevi s aluminijskim toplinskim odvodima) obično se temelji na vrijednostima slično aluminijskim modelima. U prosjeku, performanse su u rasponu od 150 do 200 W, što je dovoljno za grijanje visoke kvalitete.
Primjer toplinske izvedbe bimetalnog modela

Obratite pažnju! Ponekad, umjesto wata, karakteristike proizvoda su označene kalorijama po satu. Prevođenje vrijednosti je vrlo jednostavno: 1 W = 860 cal / h.

Znajući koliko toplina emitira dio radijatora, izračun snage baterije za grijanje može se izvesti bez ikakvih poteškoća.

Određivanje broja baterija

Izračunavanje potrebne snage

Pitanje kako izračunati grijanje za određenu kuću ili stan leži na minimalnoj snazi ​​potrebnoj za grijanje prostorije. Ako ima previše baterija, nadoknadit ćemo ga za grijanje, a nedostatak radijatora nećemo moći postići ugodnu temperaturu. Slijedom toga, moramo pronaći "sredinu" vlastitim rukama. To se može učiniti na dva načina.

Još jedna mogućnost izračuna

Prva metoda proračuna je iznimno jednostavna i temelji se na analizi ukupne površine prostorije:

  • Ako je u prostoriji za koju se izračunava jedan prozor i jedan vanjski zid, tada svakih 10 m2 potrebno je 1 kW toplinskog kapaciteta baterija.
  • Ako postoje dva ili više prozora ili dva vanjska stjenka, minimalni kapacitet se povećava na 1,3 kW na svakih 10 četvornih metara.

Obratite pažnju! Sve frakcijske vrijednosti dobivene tijekom izračuna su zaokružene. Zato ćemo dobiti potrebnu rezervnu energiju koja će biti vrlo korisna bilo u ekstremnoj hladnoći ili kada se temperatura rashladnog sredstva smanjuje.

Ispravno instalirani radijator zagrijava se učinkovitije.

Druga metoda je točnija.

Izračun se provodi pomoću formule W = S * h * 41, gdje:

  • W - minimalna raspodjela topline baterija.
  • S je područje prostorije.
  • h - visina stropa.
  • 41 - faktor pretvorbe u vatima.

Izračun dijelova radijatora za određeni primjer prikazat će se u sljedećem odjeljku.

Primjer izračuna

Dakle, da bismo lakše razumjeli sve nijanse, izračunavamo koliko radijatora treba instalirati za grijanje uvjetne prostorije dužine 5,5 m, široke 4 m, s visinom stropa od 2,75 m.

Postavljanje radijatora od čeličnih ploča u prostoriju

Zamijenite ove brojke u formuli i dobivamo:

W = 5,5 * 4 * 2,75 * 41 = 2480 W = 2,5 kW (kao što se sjećamo, zaokruživanje je u većem smjeru).

Sada izračunavamo broj dijelova radijatora za različite metale:

  • Baterije od lijevanog željeza: 2500/120 = 20,8. Okruglo do 21.

Obratite pažnju! Za izračun, uzmemo prosječnu vrijednost od 120 W po sekciji kako bismo kompenzirali gubitke uslijed smanjenja temperature rashladnog sredstva. Na isti način ćemo nešto podcijeniti nazivne vrijednosti za čelične i aluminijske baterije.

  • Čelik: 2500/160 = 15,6. Za zalihe imamo 16 godina.
  • Aluminij i bimetal: 2500/190 = 13.1. 14 rubova bi trebalo biti dovoljno.

Također je vrijedno napomenuti da su neki modeli od čelika, aluminija i bimetalnih radijatora proizvedeni u obliku monoblokova, tj. ne zbirkom pojedinačnih rubova, već holističkom konstrukcijom. U tom slučaju proračun treba sadržavati informacije o izvedbi cjelokupne jedinice i izračunati potrebni broj takvih dijelova.

Shema priključivanja sustava

zaključak

Nakon što smo izračunali bateriju za grijanje prema svim pravilima, jamčimo da će sustav koji nam je opremljen moći osigurati održavanje optimalne mikroklime u odabranoj sobi. U tom slučaju neće biti viška topline, što dovodi do nepotrebnog otpada, niti njegovog nedostatka. Videozapis priložen članku pomoći će početnicima da detaljnije razumiju zamršenost postavljenog pitanja.