Ajust de resultats
Per obtenir un càlcul més precís, cal tenir en compte tants factors com sigui possible que redueixin o augmenten la pèrdua de calor. D'aquesta manera estan fetes les parets i com de bé estan aïllades, de quina mida són les finestres, de quin tipus de vidre tenen, de quantes parets de l'habitació donen al carrer, etc. Per fer-ho, hi ha coeficients pels quals cal multiplicar els valors trobats de la pèrdua de calor de l'habitació.
El nombre de radiadors depèn de la quantitat de pèrdua de calor
Les finestres representen entre el 15 i el 35% de la pèrdua de calor. La xifra específica depèn de la mida de la finestra i de com està aïllada. Per tant, hi ha dos coeficients corresponents:
- relació entre l'àrea de la finestra i la superfície del sòl:
- 10% — 0,8
- 20% — 0,9
- 30% — 1,0
- 40% — 1,1
- 50% — 1,2
- envidrament:
- finestra de doble vidre de tres cambres o argó en una finestra de doble vidre de dues cambres - 0,85
- finestra ordinària de doble vidre de dues cambres - 1.0
- marcs dobles convencionals - 1.27.
Parets i coberta
Per tenir en compte les pèrdues, són importants el material de les parets, el grau d'aïllament tèrmic, el nombre de parets que donen al carrer. Aquests són els coeficients d'aquests factors.
- Les parets de maó amb un gruix de dos maons es consideren la norma: 1,0
- insuficient (absent) - 1,27
- bo - 0,8
La presència de parets exteriors:
- a l'interior: sense pèrdua, coeficient 1,0
- un - 1.1
- dos - 1.2
- tres - 1.3
La quantitat de pèrdua de calor depèn de si l'habitació s'escalfa o no des de dalt. Si a dalt hi ha una habitació climatitzada habitable (segon pis de la casa, un altre apartament, etc.), el factor reductor és de 0,7, si l'àtic amb calefacció és de 0,9. Generalment s'accepta que un àtic sense calefacció no afecta la temperatura a i (factor 1,0).
Cal tenir en compte les característiques del local i el clima per calcular correctament el nombre de seccions del radiador.
Si el càlcul es va realitzar per àrea i l'alçada dels sostres no és estàndard (es pren com a estàndard una alçada de 2,7 m), s'utilitza un augment / disminució proporcional mitjançant un coeficient. Es considera fàcil. Per fer-ho, dividiu l'alçada real dels sostres de l'habitació pels 2,7 m estàndard. Obteniu la proporció requerida.
Calculem per exemple: que l'alçada dels sostres sigui de 3,0 m. Obtenim: 3,0m / 2,7m = 1,1. Això vol dir que el nombre de seccions del radiador, que es va calcular per l'àrea d'una habitació determinada, s'ha de multiplicar per 1,1.
Totes aquestes normes i coeficients es van determinar per als apartaments. Per tenir en compte la pèrdua de calor de la casa a través del sostre i el soterrani / fonamentació, cal augmentar el resultat en un 50%, és a dir, el coeficient per a una casa privada és 1,5.
factors climàtics
Podeu fer ajustos en funció de les temperatures mitjanes a l'hivern:
Un cop fets tots els ajustos necessaris, obtindreu un nombre més precís de radiadors necessaris per escalfar l'habitació, tenint en compte els paràmetres del local. Però no tots aquests són els criteris que afecten la potència de la radiació tèrmica. Hi ha altres detalls tècnics, que parlarem a continuació.
L'opció de càlcul més precisa
A partir dels càlculs anteriors, hem vist que cap d'ells és perfectament precís, ja que fins i tot per a les mateixes sales, els resultats, encara que lleugerament, són encara diferents.
Si necessiteu la màxima precisió de càlcul, utilitzeu el mètode següent. Té en compte molts factors que poden afectar l'eficiència de la calefacció i altres indicadors significatius.
En general, la fórmula de càlcul té la forma següent:
T \u003d 100 W / m 2 * A * B * C * D * E * F * G * S,
- on T és la quantitat total de calor necessària per escalfar l'habitació en qüestió;
- S és la zona de l'habitació climatitzada.
La resta de coeficients necessiten un estudi més detallat. Per tant, el coeficient A té en compte les característiques del vidre de l'habitació.
Característiques del vidre de l'habitació
- 1,27 per a habitacions les finestres de les quals estan envidrades amb només dos vidres;
- 1.0 - per a habitacions amb finestres equipades amb doble vidre;
- 0,85 - si les finestres tenen triple vidre.
El coeficient B té en compte les característiques de l'aïllament de les parets de l'habitació.
Característiques de l'aïllament de les parets de l'habitació
- si l'aïllament és ineficient. s'assumeix que el coeficient és 1,27;
- amb un bon aïllament (per exemple, si les parets estan distribuïdes en 2 maons o s'aïllen amb un aïllant tèrmic d'alta qualitat). s'utilitza un coeficient igual a 1,0;
- amb un alt nivell d'aïllament - 0,85.
El coeficient C indica la relació entre l'àrea total de les obertures de les finestres i la superfície del sòl de l'habitació.
La relació entre l'àrea total de les obertures de les finestres i la superfície del sòl de l'habitació
La dependència té aquest aspecte:
- a una proporció del 50%, el coeficient C es pren com a 1,2;
- si la relació és del 40%, utilitzeu un factor d'1,1;
- amb una proporció del 30%, el valor del coeficient es redueix a 1,0;
- en el cas d'un percentatge encara més petit, s'utilitzen coeficients de 0,9 (per al 20%) i 0,8 (per al 10%).
El coeficient D indica la temperatura mitjana en el període més fred de l'any.
Distribució de calor a l'habitació quan s'utilitzen radiadors
La dependència té aquest aspecte:
- si la temperatura és -35 i per sota, el coeficient es pren igual a 1,5;
- a temperatures de fins a -25 graus, s'utilitza un valor d'1,3;
- si la temperatura no baixa de -20 graus, el càlcul es realitza amb un coeficient igual a 1,1;
- els residents de regions on la temperatura no baixi de -15 haurien d'utilitzar un coeficient de 0,9;
- si la temperatura a l'hivern no baixa de -10, compta amb un factor de 0,7.
El coeficient E indica el nombre de parets exteriors.
Nombre de parets exteriors
Si només hi ha una paret exterior, utilitzeu un factor d'1,1. Amb dues parets, augmenta-la a 1,2; amb tres - fins a 1,3; si hi ha 4 parets exteriors, utilitzeu un factor d'1,4.
El coeficient F té en compte les característiques de l'habitació de dalt. La dependència és:
- si hi ha un àtic sense calefacció a sobre, el coeficient s'assumeix que és 1,0;
- si l'àtic s'escalfa - 0,9;
- si el veí de dalt és un saló amb calefacció, el coeficient es pot reduir a 0,8.
I l'últim coeficient de la fórmula - G - té en compte l'alçada de l'habitació.
- a les habitacions amb sostres de 2,5 m d'alçada, el càlcul es realitza amb un coeficient igual a 1,0;
- si l'habitació té un sostre de 3 metres, el coeficient augmenta a 1,05;
- amb una alçada de sostre de 3,5 m, compta amb un factor d'1,1;
- les habitacions amb un sostre de 4 metres es calculen amb un coeficient d'1,15;
- en calcular el nombre de seccions de la bateria per escalfar una habitació amb una alçada de 4,5 m, augmenteu el coeficient a 1,2.
Aquest càlcul té en compte gairebé tots els matisos existents i us permet determinar el nombre necessari de seccions de la unitat de calefacció amb el menor error. En conclusió, només hauràs de dividir l'indicador calculat per la transferència de calor d'una secció de la bateria (consulta el passaport adjunt) i, per descomptat, arrodonir el nombre trobat fins al valor enter més proper.
Calculadora de radiadors de calefacció
Per comoditat, tots aquests paràmetres s'inclouen en una calculadora especial per calcular els radiadors de calefacció. N'hi ha prou amb especificar tots els paràmetres sol·licitats, i fent clic al botó "CALCULAR" donarà immediatament el resultat desitjat:
Consells d'estalvi d'energia
Determinació del nombre de radiadors per a sistemes monocanal
Hi ha un altre punt molt important: tot l'anterior és cert per a un sistema de calefacció de dues canonades. quan un refrigerant amb la mateixa temperatura entra a l'entrada de cadascun dels radiadors. Un sistema d'un sol tub es considera molt més complicat: allà entra aigua més freda a cada escalfador posterior. I si voleu calcular el nombre de radiadors per a un sistema d'una sola canonada, heu de tornar a calcular la temperatura cada vegada, i això és difícil i requereix molt de temps. Quina sortida? Una de les possibilitats és determinar la potència dels radiadors com en un sistema de dos tubs, i després afegir seccions en proporció a la caiguda de la potència tèrmica per augmentar la transferència de calor de la bateria en el seu conjunt.
En un sistema d'un sol tub, l'aigua de cada radiador és cada cop més freda.
Expliquem amb un exemple. El diagrama mostra un sistema de calefacció d'un sol tub amb sis radiadors. Es va determinar el nombre de bateries per al cablejat de dos tubs. Ara cal fer un ajust. Per al primer escalfador, tot segueix igual. El segon rep un refrigerant amb una temperatura més baixa.Determinem el % de caiguda de potència i augmentem el nombre de seccions en el valor corresponent. A la imatge surt així: 15kW-3kW = 12kW. Trobem el percentatge: la baixada de temperatura és del 20%. En conseqüència, per compensar, augmentem el nombre de radiadors: si necessiteu 8 peces, serà un 20% més: 9 o 10 peces. Aquí és on és molt útil el coneixement de l'habitació: si es tracta d'un dormitori o d'una llar d'infants, arrodonir-lo, si és una sala d'estar o una altra habitació similar, arrodonir-lo per baix.
També tens en compte la ubicació relativa als punts cardinals: al nord arrodonis cap amunt, al sud - avall.
En els sistemes d'un sol tub, cal afegir seccions als radiadors situats més al llarg de la branca
Aquest mètode clarament no és ideal: després de tot, resulta que l'última bateria de la branca haurà de ser senzillament enorme: a jutjar per l'esquema, es subministra un refrigerant amb una capacitat calorífica específica igual a la seva potència a la seva entrada i no és realista eliminar el 100% a la pràctica. Per tant, a l'hora de determinar la potència d'una caldera per a sistemes d'una sola canonada, solen prendre algun marge, col·loquen vàlvules de tancament i connecten radiadors a través d'un bypass perquè es pugui ajustar la transferència de calor, i així compensar la baixada de temperatura del refrigerant. De tot això es dedueix una cosa: s'ha d'augmentar el nombre i/o dimensions dels radiadors en un sistema monocanal i, a mesura que s'allunya de l'inici de la branca, s'han d'instal·lar cada cop més trams.
Un càlcul aproximat del nombre de seccions dels radiadors de calefacció és una qüestió senzilla i ràpida. Però l'aclariment, en funció de totes les característiques del local, mida, tipus de connexió i ubicació, requereix atenció i temps. Però definitivament podeu decidir el nombre d'escalfadors per crear un ambient còmode a l'hivern.
Com calcular les seccions del radiador per volum de l'habitació
Aquest càlcul té en compte no només l'àrea, sinó també l'alçada dels sostres, perquè cal escalfar tot l'aire de l'habitació. Per tant, aquest plantejament està justificat. I en aquest cas, el procediment és similar. Determinem el volum de l'habitació i després, segons les normes, descobrim quanta calor es necessita per escalfar-la:
- en una casa de panells, es necessiten 41W per escalfar un metre cúbic d'aire;
- en una casa de maó a m 3 - 34W.
Heu d'escalfar tot el volum d'aire de l'habitació, per tant, és més correcte comptar el nombre de radiadors per volum.
Calculem-ho tot per a la mateixa habitació amb una superfície de 16m 2 i comparem els resultats. Deixeu que l'alçada del sostre sigui de 2,7 m. Volum: 16 * 2,7 \u003d 43,2 m 3.
A continuació, calculem les opcions en una casa de panells i maons:
- En una casa de panells. La calor necessària per a la calefacció és de 43,2 m 3 * 41 V = 1771,2 W. Si prenem totes les mateixes seccions amb una potència de 170W, obtenim: 1771W / 170W = 10.418pcs (11pcs).
- En una casa de maó. Es necessita calor 43,2 m 3 * 34 W = 1468,8 W. Considerem radiadors: 1468,8W / 170W = 8,64pcs (9pcs).
Com podeu veure, la diferència és bastant gran: 11pcs i 9pcs. A més, en calcular per àrea, hem obtingut el valor mitjà (si s'arrodoneix en la mateixa direcció) - 10 unitats.
Càlcul molt precís dels radiadors de calefacció
Més amunt, hem posat com a exemple un càlcul molt senzill del nombre de radiadors de calefacció per zona. No té en compte molts factors, com la qualitat de l'aïllament tèrmic de les parets, el tipus de vidre, la temperatura exterior mínima, i molts altres. Utilitzant càlculs simplificats, podem cometre errors, com a resultat dels quals algunes habitacions resulten fredes i algunes massa calentes. La temperatura es pot corregir amb claus de pas, però el millor és preveure-ho tot amb antelació, encara que només sigui per estalviar materials.
Si durant la construcció de la vostra casa heu prestat la deguda atenció al seu aïllament, en el futur estalviareu molt en calefacció. Com es fa el càlcul exacte del nombre de radiadors de calefacció en una casa privada? Tindrem en compte els coeficients decreixents i creixents
Comencem amb el vidre. Si s'instal·len finestres individuals a la casa, utilitzem un coeficient d'1,27. Per al doble vidre, el coeficient no s'aplica (de fet, és 1,0).Si la casa disposa de triple vidre, apliquem un factor de reducció de 0,85
Com es fa el càlcul exacte del nombre de radiadors de calefacció en una casa privada? Tindrem en compte els coeficients decreixents i creixents. Comencem amb el vidre. Si s'instal·len finestres individuals a la casa, utilitzem un coeficient d'1,27. Per al doble vidre, el coeficient no s'aplica (de fet, és 1,0). Si la casa disposa de triple vidre, apliquem un factor de reducció de 0,85.
Les parets de la casa estan revestides amb dos maons o es proporciona aïllament en el seu disseny? Després apliquem el coeficient 1,0. Si proporcioneu un aïllament tèrmic addicional, podeu utilitzar amb seguretat un factor de reducció de 0,85: els costos de calefacció disminuiran. Si no hi ha aïllament tèrmic, apliquem un factor multiplicador d'1,27.
Tingueu en compte que la calefacció d'una casa amb finestres individuals i un mal aïllament tèrmic provoca grans pèrdues de calor (i diners). A l'hora de calcular el nombre de bateries de calefacció per àrea, cal tenir en compte la proporció de l'àrea de terres i finestres.
Idealment, aquesta relació és del 30%; en aquest cas, utilitzem un coeficient d'1,0. Si us agraden les finestres grans i la proporció és del 40%, hauríeu d'aplicar un factor d'1,1 i, a una proporció del 50%, heu de multiplicar la potència per un factor d'1,2. Si la proporció és del 10% o del 20%, aplicar factors de reducció 0,8 o 0,9
A l'hora de calcular el nombre de bateries de calefacció per àrea, cal tenir en compte la proporció de l'àrea de terres i finestres. Idealment, aquesta relació és del 30%; en aquest cas, utilitzem un coeficient d'1,0. Si us agraden les finestres grans i la proporció és del 40%, hauríeu d'aplicar un factor d'1,1 i, a una proporció del 50%, heu de multiplicar la potència per un factor d'1,2. Si la ràtio és del 10% o del 20%, apliquem factors de reducció de 0,8 o 0,9.
L'alçada del sostre és un paràmetre igualment important. Aquí fem servir els següents coeficients:
Taula per calcular el nombre de seccions del radiador de calefacció segons l'àrea de l'habitació i l'alçada dels sostres.
Hi ha un àtic darrere del sostre o una altra sala d'estar? I aquí apliquem coeficients addicionals. Si a dalt hi ha golfes climatitzades (o amb aïllament), multipliquem la potència per 0,9, i si l'habitatge és per 0,8. Hi ha un àtic normal sense calefacció darrere del sostre? Apliquem un coeficient d'1,0 (o simplement no el tenim en compte).
Després dels sostres, ocupem les parets: aquí teniu els coeficients:
- una paret exterior - 1,1;
- dues parets exteriors (habitació cantonera) - 1,2;
- tres parets exteriors (l'última habitació d'una casa allargada, barraca) - 1,3;
- quatre murs exteriors (casa d'una habitació, dependència) - 1.4.
A més, es té en compte la temperatura mitjana de l'aire en el període hivernal més fred (el mateix coeficient regional):
- fred a -35 ° C - 1,5 (un marge molt gran que permet no congelar);
- gelades fins a -25 ° C - 1,3 (apte per a Sibèria);
- temperatura fins a -20 ° C - 1,1 (Rússia central);
- temperatura fins a -15 ° C - 0,9;
- temperatura fins a -10 °C - 0,7.
Els dos últims coeficients s'utilitzen a les regions càlides del sud. Però fins i tot aquí s'acostuma a deixar un subministrament sòlid en cas de clima fred o especialment per a persones amants de la calor.
Després d'haver rebut la potència tèrmica final necessària per escalfar l'habitació seleccionada, s'ha de dividir per la transferència de calor d'una secció. Com a resultat, obtindrem el nombre necessari de seccions i podrem anar a la botiga
Tingueu en compte que aquests càlculs suposen una potència de calefacció bàsica de 100 W per 1 m². m
Si teniu por de cometre errors en els càlculs, busqueu ajuda d'especialistes especialitzats. Faran els càlculs més precisos i calcularan la potència calorífica necessària per a la calefacció.
Càlcul de radiadors de calefacció per superfície per a una casa de camp privada
Si per als apartaments en un edifici de diverses plantes la regla és de 100 W per 1 m 2 de l'habitació, aquest càlcul no funcionarà per a una casa privada.
Per al primer pis, la potència és de 110-120 W, per a la segona i les plantes següents - 80-90 W. En aquest sentit, els edificis de diverses plantes són molt més econòmics.
El càlcul de la potència dels radiadors de calefacció per àrea en una casa privada es realitza segons la fórmula següent:
N=S×100/P
En una casa privada, es recomana fer trams amb un petit marge, això no vol dir que us faci calor, només com més ample sigui l'escalfador, més baixa s'ha de subministrar la temperatura al radiador. En conseqüència, com més baixa sigui la temperatura del refrigerant, més durarà el sistema de calefacció en conjunt.
És molt difícil tenir en compte tots els factors que afecten la transferència de calor del dispositiu de calefacció.
En aquest cas, és molt important calcular correctament les pèrdues de calor, que depenen de la mida de les obertures de finestres i portes, ventilacions. Tanmateix, els exemples comentats anteriorment permeten determinar el nombre necessari de seccions del radiador amb la màxima precisió possible i, al mateix temps, garantir un règim de temperatura còmode a l'habitació.
Per què necessites una butxaca petita als texans? Tothom sap que hi ha una petita butxaca als texans, però pocs han pensat per què podria ser necessari. Curiosament, originalment era un lloc per al mont.
10 adorables nens famosos que semblen molt diferents avui El temps passa volant i un dia les petites celebritats es converteixen en adults irrecognoscibles Els nois i noies macos es converteixen en s.
11 senyals estranys que ets bé al llit També vols creure que estàs donant plaer a la teva parella romàntica al llit? Almenys no vols enrogir-te i demanar perdó.
Aquestes 10 petites coses que un home sempre nota en una dona. Creus que el teu home no sap res de psicologia femenina? Això no és cert. Ni una mica s'amagarà de la mirada d'una parella que t'estima. I aquí hi ha 10 coses.
Com semblar més jove: els millors talls de cabell per a majors de 30, 40, 50, 60 Les noies de 20 anys no es preocupen per la forma i la longitud del seu cabell. Sembla que la joventut es va crear per a experiments sobre l'aparença i els rínxols atrevits. Tanmateix, ja
7 parts del cos que no hauríeu de tocar Penseu en el vostre cos com un temple: podeu utilitzar-lo, però hi ha alguns llocs sagrats que no hauríeu de tocar. Mostra la recerca.
Com calcular el nombre de seccions del radiador
Per calcular el nombre de radiadors, hi ha diversos mètodes, però la seva essència és la mateixa: esbrineu la pèrdua màxima de calor de l'habitació i, a continuació, calculeu el nombre d'escalfadors necessaris per compensar-los.
Hi ha diferents mètodes de càlcul. Els més senzills donen resultats aproximats. No obstant això, es poden utilitzar si les habitacions són estàndard o apliquen coeficients que permeten tenir en compte les condicions "no estàndard" existents de cada habitació en concret (habitació cantonera, balcó, finestra de paret, etc.). Hi ha càlculs més complexos mitjançant fórmules. Però de fet, aquests són els mateixos coeficients, només recollits en una fórmula.
Hi ha un mètode més. Determina les pèrdues reals. Un dispositiu especial, una càmera d'imatge tèrmica, determina la pèrdua de calor real. I a partir d'aquestes dades calculen quants radiadors es necessiten per compensar-los. Un altre avantatge d'aquest mètode és que la imatge de la càmera tèrmica mostra exactament on surt la calor més activament. Això pot ser un matrimoni en el treball o en els materials de construcció, una esquerda, etc. Així, al mateix temps, podeu rectificar la situació.
El càlcul dels radiadors depèn de la pèrdua de calor a l'habitació i de la potència calorífica nominal de les seccions
Característiques dels radiadors bimetàl·lics
Els radiadors bimetàl·lics són cada cop més populars avui dia. Aquest és un reemplaçament digne del "ferro colat" irremeiablement obsolet. El prefix "bi" significa "dos", és a dir. En la fabricació de radiadors s'utilitzen dos metalls: acer i alumini. Representen un marc d'alumini en el qual hi ha un tub d'acer.Aquesta combinació és en si mateixa òptima. L'alumini garanteix una alta conductivitat tèrmica, i l'acer garanteix una llarga vida útil i la capacitat de suportar fàcilment les caigudes de pressió a la xarxa de calefacció.
Combinar aparentment incompatible, va ser possible gràcies a una tecnologia de producció especial. Els radiadors bimetàl·lics es fabriquen mitjançant soldadura per punts o modelat per injecció.
Avantatges dels radiadors de calefacció bimetàl·lics
Si parlem dels avantatges, els radiadors bimetàl·lics en tenen molts. Considerem els principals.
- llarga vida". L'alta qualitat de construcció i una "unió" fiable de dos metalls converteix els radiadors en "fetges llargs". Poden servir regularment fins a 50 anys;
- força. El nucli d'acer no té por de les pujades de pressió inherents als nostres sistemes de calefacció;
- alta dissipació de calor. A causa de la presència d'un cos d'alumini, el radiador bimetàl·lic escalfa ràpidament l'habitació. En alguns models, aquesta xifra arriba als 190 watts;
- resistència a l'òxid. Només l'acer està en contacte amb el refrigerant, el que significa que la corrosió no és terrible per a un radiador bimetàl·lic. Aquesta qualitat esdevé especialment valuosa quan es realitzen neteges estacionals i abocaments d'aigua;
- aspecte agradable". El radiador bimetàl·lic és exteriorment molt més atractiu que el seu predecessor de ferro colat. No cal amagar-lo de mirades indiscretes amb cortines o pantalles especials. A més, els radiadors es diferencien pel color i el disseny. Podeu triar el que us agradi;
- pes lleuger. Simplifica molt el procés d'instal·lació. Ara instal·lar la bateria no requerirà gaire esforç i temps;
- mida compacta. Els radiadors bimetàl·lics es valoren per la seva petita mida. Són bastant compactes i s'adapten fàcilment a qualsevol interior.
Com fer un càlcul
Les diferents zones climàtiques del nostre país per escalfar apartaments d'acord amb els codis i normes de construcció estàndard tenen els seus propis significats. A la zona del carril mitjà a la latitud de Moscou o la regió de Moscou, es necessitaran 100 watts de potència tèrmica per escalfar 1 metre quadrat d'espai habitable amb una alçada de sostre de fins a 3 metres.
Per exemple, per escalfar una habitació de 20 metres quadrats, haureu de gastar 20 × 100 \u003d 2000 watts d'energia tèrmica. Si una secció d'una bateria de ferro colat té una potència de calor de 160 watts, el càlcul del nombre de seccions serà així: 2000: 160 = 12,5. Així, arrodonint cap amunt, 12 trams o dues piles de 6 seccions.
Es poden fer càlculs similars per a altres tipus de radiadors:
Inconvenients del càlcul simplificat
Els càlculs es basen en fórmules
Un càlcul simplificat suposa unes condicions ideals per segellar els nostres apartaments. Tanmateix, aquí cal tenir en compte les característiques específiques del període hivernal, a saber:
- Fins al 50% de la calor subministrada a l'apartament pot escapar per les obertures de les finestres. Per tant, la instal·lació de finestres modernes de doble vidre reduirà significativament la pèrdua de calor.
- Els apartaments cantoners necessiten més calor per a la calefacció, ja que les seves dues parets donen al carrer.
- Durant la temporada de calefacció, el sistema de calefacció central no sempre funciona com un rellotge. De vegades hi ha fluctuacions en la temperatura del refrigerant, gelades extremes, ratxes no planificades o altres situacions de força major tècnica. Les bateries instal·lades segons el càlcul no proporcionaran la seva capacitat de transferència de calor total. Per tant, en instal·lar radiadors, el seu nombre hauria de ser un 20% superior al calculat.
La dependència de la potència dels radiadors de la connexió i la ubicació
A més de tots els paràmetres descrits anteriorment, la transferència de calor del radiador varia en funció del tipus de connexió. Es considera òptima una connexió diagonal amb un subministrament des de dalt, en aquest cas no hi ha pèrdua de potència tèrmica. Les pèrdues més grans s'observen amb connexió lateral - 22%. Tota la resta és mitjana en eficiència. A la figura es mostren els percentatges de pèrdua aproximats.
Pèrdues de calor en radiadors en funció de la connexió
La potència real del radiador també disminueix en presència d'elements de barrera. Per exemple, si l'ampit de la finestra penja des de dalt, la transferència de calor cau en un 7-8%, si no cobreix completament el radiador, la pèrdua és del 3-5%. Quan s'instal·la una pantalla de malla que no arriba al terra, les pèrdues són aproximadament les mateixes que en el cas d'un ampit de finestra voladís: 7-8%. Però si la pantalla cobreix completament tot l'escalfador, la seva transferència de calor disminueix en un 20-25%.
La quantitat de calor també depèn de la instal·lació.
La quantitat de calor també depèn de la ubicació de la instal·lació.
El principi de càlcul de radiadors bimetàl·lics per a l'habitació
Quan instal·leu radiadors bimetàl·lics, les dimensions de l'habitació ajudaran a determinar quanta potència hauria de tenir la mostra comprada. Per fer-ho, n'hi haurà prou amb multiplicar els resultats del càlcul descrits anteriorment per tota l'àrea de l'espai equipat.
Com sabeu, l'àrea d'una habitació es calcula multiplicant la seva longitud per la seva amplada. Però en el cas que la forma de l'habitació no sigui estàndard i sigui bastant difícil calcular-ne el perímetre, es pot permetre algun error en els càlculs, però el resultat s'ha d'arrodonir.
Quan es consideren equips com ara radiadors de calefacció, les dimensions bimetàl·liques de la secció també tenen un paper important, ja que la seva alçada ha de ser adequada per al lloc d'instal·lació d'aquestes bateries (llegiu: "Dimensions dels radiadors de calefacció en alçada i amplada, com calcular" ). Un dels paràmetres de dispositius com els radiadors bimetàl·lics, la potència de la secció, ja s'ha considerat anteriorment. Ara ens hauríem de fixar amb més detall en el nombre de segments funcionals d'aquest dispositiu. No serà difícil calcular el nombre de seccions: per això cal dividir la potència total necessària per a la calefacció de l'espai per la potència d'una secció del model de radiador desitjat.
Mireu un vídeo sobre els avantatges dels radiadors bimetàl·lics:
Parlant d'un paràmetre com la mida dels radiadors de calefacció, les mostres bimetàl·liques solen tenir un nombre fix de seccions, especialment per als productes moderns. Si l'assortiment es limita només a aquests dispositius, cal triar el model en què el nombre de seccions sigui el més proper possible al nombre obtingut com a resultat dels càlculs. Però, per descomptat, seria més correcte centrar-se en mostres amb un gran nombre de segments, ja que un excés de calor encara és definitivament millor que la seva manca.
Una manera ràpida de calcular el nombre de seccions
Quan es tracta de substituir els radiadors de ferro colat per altres de bimetàl·lics, es pot prescindir de càlculs escrupolosos.
Tenint en compte diversos factors:
- La secció bimetàl·lica proporciona un augment del deu per cent de la potència tèrmica en comparació amb la secció de ferro colat.
- Amb el temps, l'eficiència de la bateria disminueix. Això es deu als dipòsits que cobreixen les parets de l'interior del radiador.
- És millor estar més calent.
El nombre d'elements d'una bateria bimetàl·lica hauria de ser el mateix que el de la seva predecessora. Tanmateix, aquest nombre augmenta d'1 a 2 peces. Això es fa per combatre una futura disminució de l'eficiència de l'escalfador.
Per a una habitació estàndard
Ja coneixem aquest mètode de càlcul. Es descriu al principi de l'article. Analitzem-ho amb detall, fent referència a un exemple concret. Calculem el nombre de seccions per a una habitació de 40 metres quadrats. m.
Segons les regles d'1 sq. m requereix 100 watts. Suposem que la potència d'una secció és de 200 watts. Utilitzant la fórmula, des de la primera secció trobem la potència calorífica necessària de l'habitació. Multiplicar 40 metres quadrats. m. per 100 W, obtenim 4 kW.
Per determinar el nombre de seccions, divideix aquest nombre per 200 watts. Resulta que per a una habitació amb una àrea determinada, es requeriran 20 seccions. El més important a recordar és que la fórmula és rellevant per als apartaments on l'alçada del sostre és inferior a 2,7 m.
Per no estàndard
Les habitacions no estàndard inclouen habitacions cantoneres i finals amb diverses obertures de finestres. Aquesta categoria també inclou els habitatges amb una alçada de sostre superior a 2,7 metres.
Per al primer, el càlcul es realitza segons la fórmula estàndard, però el resultat final es multiplica per un coeficient especial, 1 - 1,3. Utilitzant les dades obtingudes anteriorment: 20 seccions, suposem que l'habitació és cantonera i té 2 finestres.
El resultat final s'obté multiplicant 20 per 1,2. Aquesta sala requereix 24 seccions.
Si prenem la mateixa habitació, però amb una alçada de sostre de 3 metres, els resultats tornaran a canviar. Comencem calculant el volum, multipliquem 40 metres quadrats. m per 3 metres. Recordant que per 1 cu. m requereix 41 W., calculem la potència tèrmica total. Va rebre 120 cu. m multiplica per 41 watts.
Obtenim el nombre de radiadors dividint 4920 per 200 watts. Però l'habitació és cantonera amb dues finestres, per tant, s'ha de multiplicar 25 per 1,2. El resultat final són 30 seccions.