Hvor mye varmer en del av et bimetallbatteri? Hvordan beregne antall seksjoner av bimetalliske varmeradiatorer for et hjem. E – koeffisient for takhøyde i rommet

1.
2.
3.
4.
5.

Takket være at du jevnlig vises på byggemarkedet utstyr, er det ikke vanskelig å velge visse husholdningsartikler til hjemmet ditt. Det samme gjelder varmeenheter, hvis popularitet øker spesielt med begynnelsen av kaldt vær. Samtidig foretrekker et økende antall eiere bimetallprøver av slikt utstyr, som er preget av høye tekniske egenskaper og pålitelighet.

Men for at alt installasjonsarbeid skal forløpe uten problemer, er det viktig å ta hensyn til mange parametere, for eksempel termisk kraft bimetall radiatorer oppvarming, dimensjonene til bimetalliske varmeradiatorer, etc. Installasjonen av disse elementene kan ikke utføres uten riktig beregning, så det er nødvendig å vurdere mer detaljert hvordan man beregner antall seksjoner av en bimetallisk varmeradiator på en slik måte at utstyret fungerer pålitelig og samtidig økonomisk (les også: " " ). Det er nettopp dette som vil bli diskutert videre.

Fordeler med bimetalliske varmeradiatorer

Det er ingen hemmelighet at bimetalliske varmeradiatorer hvis dimensjoner er ganske kompakte og enkle å installere, er en av de beste enhetene som lar deg utstyre et høykvalitets og samtidig økonomisk varmesystem.

De viktigste fordelene med slike produkter er følgende:

  1. Lang levetid. Det er ganske problematisk å angi den spesifikke levetiden til disse radiatorene, men nesten alle produsenter gir en kvalitetsgaranti i en periode på 20 år, noe som er ganske mye.
  2. Kraften til bimetalliske varmeradiatorer. Hvis vi sammenligner lignende produkter, for eksempel med prøver laget av aluminium, er det verdt å merke seg at bare noen aluminiumsvarmere er i stand til å gi samme kraft som bimetallradiatorer. I lys av dette er beregningen av bimetalliske varmeradiatorer også enklere.
  3. Høye estetiske egenskaper. Slike batterier vil passe perfekt inn i et rom med absolutt ethvert interiør uten å forstyrre designen. Dessuten sikrer dimensjonene til bimetalliske radiatorer at utstyret ikke tar mye plass og ikke vil forårsake ulemper for eierne.

Alle disse fordelene bidrar til at disse varmeapparater har fått stor popularitet blant forbrukere og er i dag kanskje de vanligste varmeapparatene.

Men disse mekanismene har fortsatt en ulempe - kostnadene deres. Bimetalliske radiatorprøver er mye dyrere enn analoger laget av andre, dyrere enkle materialer. Det er derfor det er viktig å ta hensyn til ikke bare størrelsen på den bimetalliske radiatordelen, men også antallet av disse segmentene i utstyret, for å spare deg selv fra behovet for å betale for mye for en betydelig del av de økonomiske ressursene. Hvordan beregne bimetalliske varmeradiatorer i samsvar med antall seksjoner bør beskrives mer detaljert (les: "").

Regler for beregning av antall seksjoner av bimetalliske radiatorer

Når vi snakker om slike oppvarmingsenheter som bimetalliske varmeradiatorer, ville det absolutt være mer riktig å overlate beregningen av seksjoner til spesialister som har erfaring med slikt arbeid. Kvalifiserte håndverkere vil nøyaktig og kompetent utføre alle beregningene og bidra til å bestemme hvilken radiatormodell som er best installert i et bestemt rom. I tillegg vil fagarbeidere kunne yte ulike bilder produkter og videoer om riktig installasjon.

Når man diskuterer installasjon av utstyr som bimetalliske varmebatterier, må beregningen nødvendigvis ta hensyn til følgende faktorer:

  • tykkelsen på veggene til bygningen som er utstyrt og materialet den er laget av;
  • typer vinduer installert i rommet;
  • Tilgjengelighet ekstra oppvarming;
  • standard klimatiske faktorer (temperatur, fuktighet, etc.);
  • mengde yttervegger;
  • takhøyde;
  • total areal av boligen.
Å ta hensyn til alle disse kriteriene vil tillate deg å utføre den mest kompetente og nøyaktige beregningen.

Uavhengig beregning av kraften til bimetalliske radiatorer for 1 m² rom

Når du installerer bimetalliske varmeradiatorer, kan beregningen gjøres uavhengig, det vil si uten hjelp fra profesjonelle håndverkere. Det er en praktisk og enkel måte å gjøre dette på.

Til å begynne med må du bestemme hvilke bimetallbatterier du planlegger å installere. Ved å beregne arealet av rommet vil du kunne få informasjon om nøyaktig hvor mange produkter du trenger å kjøpe.

Det vil være nødvendig å velge den nødvendige standarden som regulerer nødvendig effekt for 1 m² plass. Dette betyr at du må bestemme hvor mange watt energi som kan varme opp et område på 1 m² for en gitt takhøyde.

Hvis rommet bare har ett vindu og er utstyrt med én vegg, kan det være nødvendig med ca. 100 watt energi for å gi tilstrekkelig oppvarming.

Men hvis det er to yttervegger i et rom med ett vindu, bør effekten til den bimetalliske radiatordelen være omtrent 120 W. Det er verdt å huske at slike beregninger gjelder en standard takhøyde på 2,7 m (flere detaljer: "").

Det hender også at takhøyden i rommet ikke faller sammen med standarden, og rommet har to vinduer og to yttervegger. I dette tilfellet bør effekten til en seksjon av den bimetalliske radiatoren ikke være mindre enn 130 W, slik at hver m² av rommet er godt oppvarmet.

Prinsippet for å beregne bimetalliske radiatorer for et rom

Når du installerer bimetalliske radiatorer, vil dimensjonene til rommet bidra til å bestemme hvor mye strøm den kjøpte prøven skal ha. For å gjøre dette vil det bare være nok å multiplisere beregningsresultatene ovenfor med hele arealet av plassen som utvikles.

Som du vet, beregnes arealet til et rom ved å multiplisere lengden med bredden. Men hvis formen på rommet er ikke-standard og det er ganske vanskelig å beregne omkretsen, kan det tillates en viss feil i beregningene, men resultatet bør rundes opp.

Når du vurderer utstyr som varmeradiatorer, spiller bimetalldimensjonene til seksjonen også en viktig rolle, siden høyden må være egnet for installasjonsstedet til disse batteriene (les: "").

En av parametrene til slike enheter som bimetalliske radiatorer - seksjonskraft - er allerede diskutert tidligere. Nå bør vi dvele mer detaljert på antall funksjonelle segmenter for denne enheten. Å beregne antall seksjoner er ikke vanskelig: for å gjøre dette må du dele den totale effekten som kreves for å varme opp rommet med kraften til en seksjon av ønsket radiatormodell.

Se en video om fordelene med bimetall radiatorer:



Når vi snakker om en slik parameter som størrelsen på varmeradiatorer, har bimetalliske prøver ofte et fast antall seksjoner, spesielt for moderne produkter. Hvis utvalget bare er begrenset til slike enheter, er det nødvendig å velge modellen der antall seksjoner er så nært som mulig til antallet oppnådd som et resultat av beregninger. Men selvfølgelig ville det være mer riktig å fokusere på prøver med et stort antall segmenter, siden noe overskuddsvarme fortsatt er definitivt bedre enn mangelen. Les også: "".

Hvordan beregne antall seksjoner

For å gjøre det klarere, for eksempel, kan du beregne antall seksjoner av en bimetallisk radiator, hvis totale effekt er 200 W, og arealet av rommet er 30 m². For å gjøre dette kan du bruke følgende formel: 30 * 100 / 200 = 15 (flere detaljer: " ").

Dette betyr at for høykvalitets og fullstendig oppvarming av et rom med slike parametere, må du bruke en radiator med 15 seksjoner. Dessuten, ikke glem at et slikt beregningsalternativ bare vil være relevant for rom med standard høyde tak, det vil si ikke mer enn tre meter, samt med ett vindu og en yttervegg.

For å vise dette med et konkret eksempel kan man ta utgangspunkt i et rom med to vegger mot utsiden og to vinduer. Deretter vil beregningene fortsette som følger: 15 * 1,2 = 18, hvor 1,2 er den nødvendige koeffisienten. Det vil si for et slikt rom mest riktig avgjørelse Det skal installeres tre bimetall radiatorer utstyrt med seks seksjoner.

Mange leverandører av dette varmeutstyr på nettsidene deres tilbyr de svært enkle og forståelige beregningsprogrammer, ved hjelp av disse kan du gjøre alle beregningene ved å skrive inn nødvendige data i feltet. Som et resultat vil programmet beregne nødvendig mengde utstyr og sammenlign kostnadene for visse varmeovnsprøver (flere detaljer: "").

Denne tjenesten vil være spesielt praktisk for de som ikke ønsker å bruke mye tid på beregninger. Hvis du ønsker det, kan du også søke hjelp fra spesialister som alltid har forskjellige bilder av prøver av bimetall radiatorer tilgjengelig og er klare til å dele informasjon om deres korrekte beregning.

Bimetallradiatorer er høykvalitets og svært effektive oppvarmingsenheter som kan brukes til å varme opp boligbygg, kontorlokaler eller industribygg. Det viktigste er tilgjengeligheten indre elementer av stål.

Designfunksjonene bidrar til økt sikkerhetsmargin, og de negative resultatene fra kontakt av kjølevæsken med aluminium reduseres til null. Den eneste ulempen med slike oppvarmingsstrukturer er den urimelige høy kostnad blant lignende utstyr.

Alt positivt direkte avhengig av deres struktur. Kjernen kan være stål eller kobber, noe som øker motstanden mot sammensetningen av kjølevæsken, samt trykkfall.

Den praktiske typen tilkobling med en standard rørledning og aluminiumsoverflaten til radiatoren gjør det mulig å oppnå høy varmeoverføring.

Bimetall radiatorer som selges i vårt land, avhengig av enheten og egenskapene, kan være er delt inn i to hovedtyper:

  • absolutt "bimetallisk type", besitter stålrør og aluminiumskropp. De viktigste fordelene er holdbarhet og det absolutte fraværet av muligheten for lekkasjer;
  • "semi-bimetall versjon", hvor stålrør brukes til å forsterke vertikale kanaler. Slike varmeradiatorer er preget av en utmerket kombinasjon av lav pris og høy termisk effekt.

Driftsprinsippet for slikt oppvarmingsutstyr er så enkelt som mulig. På en aluminiumskropp via et stålrør varme overføres fra kjølevæsken, som bidrar til oppvarming av luftmasser i det oppvarmede rommet.

Bruk av stål letter bruken av utstyr under forhold høy level kjølevæsketrykket inni varmesystem. Stålkomponenter tillater bruk av bimetallbatterier i nærvær av kjølevæske med lav kvalitetsindeks.

Standard størrelser og diametre

I dag produseres bimetall radiatorer med generelt aksepterte standardstørrelser:

  • tykkelsesindikatorer– 9 centimeter;
  • breddeindikatorer– minst 40 centimeter;
  • høydeindikatorer– 76, 94 eller 112 centimeter.

Det bør tas i betraktning at de lineære parametrene til varmeenheter kan variere betydelig og avhenger av materialene som brukes og designfunksjonene:

  • hvis det er nødvendig å installere tynnere enheter, det er upraktisk å bruke en bimetallisk type utstyr, som skyldes det doble metalllaget;
  • tilhører kategorien av de tynneste enhetene alternativ enheter.

I tillegg er det en høydeforskjell, som kan variere fra femten centimeter til tre meter. Standard batterier har en høyde på 55-58 centimeter.

Funksjoner ved å beregne varmetap

Varmeoverføringsdimensjoner er angitt av produsenter og er basert på beregninger for temperaturparametrene til kjølevæsken ved sytti grader. Driftsprosessen forutsetter tilstedeværelsen av noen avvik fra de angitte verdiene, noe som krever vurdering ved valg.

Det er av denne grunn at kompetent utvalg av varmeutstyr innebærer fastsettelse av bygningens varmetapsverdier.

Disse beregningene er basert på data om alle vegger og takkonstruksjon rom, etasjer, typer vinduer og deres antall, designfunksjoner dører, materiale av gipslaget og andre faktorer, inkludert retningen til kardinalretningene, solarisering, vindrose og andre kriterier.

Standard termisk effekt bør basert på en indikator på én kW per ti kvadratmeter oppvarmet område. Slike resultater vil imidlertid være svært omtrentlige.

Mer nøyaktige data om totalt varmetap kan beregnes ved hjelp av formelen:

V x 0,04 + TPok x Nok + TPdv x Ndv

  • V– volumet av det oppvarmede rommet;
  • 0,04 – standard varmetap på en kubikkmeter firkanter;
  • TPok– parametere for varmetap fra ett vindu i henhold til en verdi på 0,1 kW;
  • Nok– totalt antall vinduer;
  • TPdv- varmetapsparametere for en dør i henhold til en verdi på 0,2 kW;
  • Ndoor- totalt antall dører.

Mer nøyaktige data kan fås ved å bruke spesiell enhet kalt termisk kamera. Enheten utfører ikke bare de nødvendige beregningene med maksimal nøyaktighet, men tar også hensyn til slike viktige egenskaper som skjulte konstruksjonsfeil og dårlig kvalitet på byggematerialer.

Beregning av nødvendig mengde per areal

Nesten hele volumet av slike radiatorer produseres i standardversjon utførelse og har stabile dimensjoner. For å beregne antall seksjoner, er det tilrådelig å bruke en ganske praktisk formel:

Ifølge hvilken:

  • X er det estimerte antallet seksjoner i en varmeenhet;
  • S tilsvarer det oppvarmede området i kvadratmeter;
  • N representerer kraften til én seksjon.

Et eksempel på beregning av antall seksjoner av bimetalliske varmeradiatorer etter område:

For et rom 5 x 4 meter med takhøyde 2,5 meter optimal indikator kraften til en seksjon er omtrent 150 W, og beregningene i samsvar med formelen er som følger -

X = S x 100: N = 5 x 4 x 100: 150 = 13,3 eller 14 seksjoner.

Regler for å velge med omhu

For at den skal oppfylle alle nødvendige parametere, bør du ta hensyn til noen nyanser:

  • radiator størrelser må velges i henhold til interiørdesignet og mengden generert termisk kraft;
  • utstyr under vinduene skal overlapper bredden på vindusåpningene med 50 eller 75 prosent;
  • minimumsavstanden fra det øvre segmentet av batteriet til vinduskarmen bør ikke være mindre enn 10 centimeter;
  • bunnen av batteriet bør ikke være mer enn 60 centimeter nærmere gulvflaten;
  • for lokaler med ikke-standardiserte skjemaer , det beste alternativet det vil være plassering av designerbatterier laget på bestilling;
  • Vær oppmerksom på at slike enheter kan ha topp-, bunn-, side- og tverrkoblingsmuligheter til systemet.

Det er på tide å bytte batterier.

Komfort i den kalde årstiden avhenger av beregninger av antall noder.

Hvordan gjøre alle beregningene og målingene riktig?

Alt er ganske enkelt hvis du følger instruksjonene nedenfor.

Før du kjøper varmebatterier, vil vi vurdere måter å beregne antall elementer på.

Den første metoden er basert på arealet av rommet. Byggestandarder (SNiP) sier at for normal oppvarming 1 kvm. m krever 100 W. Termisk kraft. Ved å måle lengden og bredden på rommet, og multiplisere disse to verdiene, får vi arealet av rommet (S).

For å beregne den totale effekten (Q), erstatte i formelen, Q=S*100 W., vår mening. Passet for varmeradiatorer indikerer varmeoverføringen til ett element (q1). Takket være denne informasjonen vil vi vite det nødvendige nummeret. For å gjøre dette, del Q med q1.

Den andre metoden er mer nøyaktig. Den bør også brukes med en takhøyde på 3 meter eller mer. Forskjellen ligger i å måle volumet i rommet. Arealet av rommet er allerede kjent, la oss måle høyden på taket, og deretter multiplisere disse verdiene. Vi erstatter den resulterende volumverdien (V) i formelen Q=V*41 W.

I følge byggeforskrifter, 1 kubikkmeter. m. skal varmes opp med 41 W. Termisk kraft. La oss nå finne forholdet mellom Q og q1, og få det totale antallet radiatornoder.

La oss oppsummere mellomresultatene data som vil være nødvendig for alle typer beregninger.

  • Vegglengde;
  • Vegg bredde;
  • Takhøyde;
  • Kraftstandarder, oppvarming av en enhet av areal eller volum av et rom. De er gitt ovenfor;
  • Minimum varmeavledning radiatorelement. Det må angis i passet;
  • veggtykkelse;
  • Antall vindusåpninger.

En rask måte å beregne antall seksjoner

Hvis vi snakker om utskifting støpejerns radiatorer bimetallisk, kan du klare deg uten nøye beregninger. Ta hensyn til flere faktorer:

  • Den bimetalliske seksjonen gir ti prosent økning i termisk effekt sammenlignet med støpejern.
  • Batterieffektiviteten reduseres over tid. Dette skyldes avleiringer som belegger veggene inne i radiatoren.
  • Det er bedre å være varmere.

Mengde elementer bimetall batteri, bør være den samme som forgjengeren. Dette tallet øker imidlertid med 1 - 2 stykker. Dette gjøres for å bekjempe fremtidige reduksjoner i varmerens effektivitet.

For et standard rom

Vi kjenner allerede denne beregningsmetoden. Det er beskrevet i begynnelsen av artikkelen. La oss analysere det i detalj, med henvisning til et spesifikt eksempel. La oss beregne antall seksjoner for et rom på 40 kvadratmeter. m.

Etter reglene for 1. kvartal. m krever 100 W. La oss anta at effekten til en seksjon er 200 W. Ved å bruke formelen fra den første delen vil vi finne den nødvendige termiske kraften til rommet. La oss multiplisere 40 kvadratmeter. m. ved 100 W får vi 4 kW.

For å bestemme antall seksjoner, del dette tallet med 200 W. Det viser seg at et rom av et gitt område vil kreve 20 seksjoner. Det viktigste å huske er at formelen er relevant for leiligheter der takhøyden er mindre enn 2,7 m.

For ikke-standard

Ikke-standard rom inkluderer hjørne, ende rom, med flere vindusåpninger. Også boliger med takhøyde over 2,7 meter faller inn under denne kategorien.

For førstnevnte utføres beregningen i henhold til standardformelen, men det endelige resultatet multipliseres med en spesiell koeffisient, 1 - 1,3. Ved å bruke dataene innhentet ovenfor: 20 seksjoner, anta at rommet er hjørne og har 2 vinduer.

Det endelige resultatet oppnås ved å multiplisere 20 med 1,2. Dette rommet krever 24 seksjoner.

Tar vi samme rom, men med en takhøyde på 3 meter, vil resultatene endre seg igjen. La oss starte med å beregne volumet, multiplisere med 40 kvadratmeter. m med 3 meter. Husker det per 1 cu. m krever 41 W., la oss beregne den totale termiske effekten. De resulterende 120 cc. m multiplisert med 41 W.

Vi får antall radiatorer ved å dele 4920 på 200 W. Men rommet er hjørne med to vinduer, derfor må 25 multipliseres med 1,2. Den endelige totalen er 30 seksjoner.

Nøyaktige beregninger med mange parametere

Det er vanskelig å gjøre slike beregninger. Formlene ovenfor gjelder for et normalt rom midtre sone Russland. Geografisk plassering hus og en rekke andre faktorer vil introdusere ytterligere korreksjonsfaktorer.

  • Den endelige formelen for hjørnerom , må ha en ekstra multiplikator på 1,3.
  • Hvis huset ikke ligger i midten av landet, beskrives tilleggskoeffisienten byggeforskrifter dette territoriet.
  • Det er nødvendig å vurdere installasjonsstedet til den bimetalliske radiatoren Og dekorative elementer. For eksempel vil en nisje under et vindu ta 7%, og en skjerm opptil 25% av batteriets termiske kraft.
  • Hva skal rommet brukes til?
  • Veggmateriale og tykkelse.
  • Hvor mye koster rammer? og glass.
  • Dør- og vindusåpninger innføre ytterligere problemer. La oss se på dem mer detaljert.

Vegger med vinduer, gate og med døråpninger, endre standardformelen. Det er nødvendig å multiplisere det resulterende antallet seksjoner med varmeoverføringskoeffisienten til rommet, men det må først beregnes.

Denne indikatoren vil være summen av varmeoverføringen til vinduet, døråpningen og veggen. All denne informasjonen kan fås ved å kontakte SNiP, i henhold til din type lokaler.

Elektrisk olje radiatorer, driftsprinsipp og hvordan du velger

Nyttige tips for riktig tilrettelegging av varmesystemet

Bimetall radiatorer kommer fra fabrikk koblet i 10 seksjoner. Etter beregninger fikk vi 10, men vi bestemte oss for å legge til 2 til i reserve. Så det er bedre å ikke gjøre det. Fabrikkmontering er mye mer pålitelig og kommer med en garanti på 5 til 20 år.

Montering av 12 seksjoner vil bli utført av butikken, og garantien vil være under ett år. Hvis radiatoren lekker kort tid etter at denne perioden er over, må reparasjoner utføres på egen hånd. Resultatet er unødvendige problemer.

La oss snakke om den effektive kraften til radiatoren. Kjennetegn bimetallisk seksjon spesifisert i produktpasset, anta at temperaturforskjellen til systemet er 60 grader.

Dette trykket er garantert hvis temperaturen på kjølevæsken i batteriet er 90 grader, noe som ikke alltid samsvarer med virkeligheten. Dette må tas i betraktning ved beregning av romradiatorsystemet.

Nedenfor er Noen tips for å installere batteriet:

  • Avstand fra vinduskarmen til toppen av batteriet, bør være minst 5 cm Luftmasser vil kunne sirkulere normalt og overføre varme til hele rommet.
  • Radiatoren må skilles fra veggen med en lengde på 2 til 5 cm. Hvis reflekterende termisk isolasjon skal festes bak batteriet, må du kjøpe utvidede braketter som gir det spesifiserte gapet.
  • Den nedre kanten av batteriet tillates en avstand fra gulvet lik 10 cm. Unnlatelse av å følge anbefalingen vil forverre varmeoverføringen.
  • En radiator montert mot en vegg, og ikke i en nisje under et vindu, må ha et gap med seg, minst 20 cm. Dette vil forhindre at det samler seg støv bak den og bidrar til å varme opp rommet.

Det er veldig viktig å gjøre slike beregninger riktig. Dette bestemmer hvor effektivt og økonomisk det resulterende varmesystemet vil være. All informasjon gitt i artikkelen er rettet mot å hjelpe den gjennomsnittlige personen med disse beregningene.

Bimetall radiatorer kjøpes oftest for installasjon i byleiligheter, hvor de erstatter gamle støpejernsbatterier, arvet fra tiden med utviklet sosialisme. For det nye varmeapparat oppvarmet rommet ikke dårligere enn forgjengeren, er det nødvendig å sikre at dimensjonene samsvarer med dimensjonene til det eksisterende installasjonsrommet og beregne riktig nødvendig beløp seksjoner.

Antall seksjoner av bimetalliske radiatorer ved utskifting av støpejernsbatterier kan beregnes basert på følgende hensyn:

  • Varmeoverføringen til et bimetallbatteri er litt høyere enn for et støpejernsbatteri (ved en kjølevæsketemperatur på 90 °C er gjennomsnittsverdiene henholdsvis 200 og 180 W);
  • Hvis nytt batteri den vil varme litt bedre enn den gamle, som er veldig bra;
  • Over tid synker effektiviteten til radiatorer noe på grunn av tilstopping indre overflate avleiringer av produkter av interaksjon mellom metall og kjølevæske.

Faktaene vi har presentert indikerer at antall seksjoner av en bimetallisk radiator bør være det samme som for den forrige støpejernet. I praksis installeres ofte en eller to seksjoner til for å skape en reserve for fremtiden, tatt i betraktning det siste punktet i analysen ovenfor.

Metoder for vurdering av varmeoverføring etter romdimensjoner

Hvis du installerer et varmebatteri i et nytt rom eller ønsker å sjekke konklusjonene fra forrige seksjon, kan du beregne antall seksjoner ved å beregne den nødvendige termiske effekten til radiatoren.

Beregning etter område

Det er VVS-standarder som bestemmer minimumseffekten til radiatorer for oppvarming av en kvadratmeter boareal. For det sentrale Russland er dette tallet 100 W.

Vi beregner arealet av rommet vårt ved å multiplisere lengden og bredden. Etter dette multipliserer vi det med 100 W og deler med varmeoverføringen til en seksjon.

K = 3*4*100/200 = 6.

Her tok vi varmeoverføringen til radiatordelen til 200 W.

Beregning etter areal har en rekke ulemper:

  • Pålitelige resultater kan oppnås for rom med en takhøyde på ikke mer enn 3 m;
  • Funksjonene i rommet tas ikke i betraktning: antall vinduer, isolasjonsgraden, etc.;
  • Resultatene gjelder for det sentrale Russland.

Beregning etter volum

Et mer nøyaktig estimat kan oppnås ved å gjøre en beregning som tar hensyn til alle tre dimensjonene til det oppvarmede rommet, det vil si volumet. Beregningsalgoritmen her er omtrent den samme, kun dataene om varmeeffekt per 1 m 3 legges til grunn. De samme standardene setter denne verdien til 41 W.

  • Romvolum V = 3*4*2,7=32,4 m3.
  • Batterieffekt P = 32,4*41=1328,4 W.
  • Antall seksjoner K=1328,4/20 = 6,64.

Vi ser at det i henhold til den volumetriske metoden trengs 7 seksjoner. Derfor konkluderer vi med at beregning av bimetalliske radiatorer ved hjelp av den volumetriske metoden gir et mer nøyaktig resultat.

Korreksjonsfaktorer

Beregning av antall seksjoner ved hjelp av metodene ovenfor er aktuelt for sentrale Russland og for noen generaliserte lokaler med gjennomsnittlige isolasjonsforhold. I praksis brukes en rekke korreksjonsfaktorer for å klargjøre resultatene:

  • For et hjørnerom multipliseres resultatet med 1,3;
  • Ulike regioner har sine egne ekstra koeffisienter, for eksempel for Langt nord dette er 1,6;
  • Avhengig av installasjonsstedet til radiatoren, må ytterligere tap tas i betraktning: den dekorative skjermen tar omtrent 25% av varmen, og ytterligere 7% av energien går tapt i nisjen under vinduskarmen;
  • Hvert ekstra vindu gir ytterligere 100 watt, og hver dør gir 200 watt.

For private hus må resultatet multipliseres med ytterligere 1,5. Dette gjøres for å ta hensyn til tilstedeværelsen av et kaldt loft og yttervegger. Imidlertid, som vi allerede har bemerket, brukes bimetallbatterier praktisk talt ikke i private hjem på grunn av deres relative høye kostnader sammenlignet med for eksempel aluminiumsradiatorer.

Effektiv batteristrøm

Det er nødvendig å komme med en rekke kommentarer angående radiatorberegningsprosessen.

Alle batteristrømverdier er angitt av produsenter for visse parametere for varmesystemenheten. Hovedkarakteristikken som må tas i betraktning når du velger bimetallbatterier er termisk trykk.

Uten å gå inn på tekniske detaljer, la oss si at termisk trykk karakteriserer graden av oppvarming av kjølevæsken og kvaliteten på oppvarmingen.

Oftest gir radiatordatablad seksjonseffektverdien for et termisk trykk på 60 °C. Det tilsvarer en kjølevæsketemperatur på 90 °C. I gamle hus, hvor mange leiligheter fortsatt har støpejernsradiatorer, samsvarer dette med virkeligheten. Men i nye bygninger nylig mer moderne teknologier, som tillater bruk av en mindre oppvarmet kjølevæske. Det termiske trykket i slike systemer kan være 30 eller 50 °C.

Hvis du trenger å beregne en radiator, må kraften oppnådd ved hjelp av metodene ovenfor multipliseres med det reelle termiske trykket og divideres med det nominelle. Vanligvis blir den effektive kraften til bimetalliske radiatorer mindre.

Husk at når du beregner antall seksjoner, må du erstatte nøyaktig den effektive kraften i alle formler, omregnet til ditt termiske trykk.

Så, for å beregne hvor mange deler av en bimetallisk radiator du trenger å kjøpe, bruk ganske enkle formler som gir et relativt nøyaktig estimat. Den eneste subtiliteten i denne saken er å ta riktig hensyn til kraften til seksjonen i forhold til varmesystemet ditt. Vi håper at ved hjelp av artikkelen vår vil du gjøre det riktig og ikke fryse på kalde, fuktige kvelder.