Старый добрый чугунный радиатор МС — сколько секций необходимо в комнате

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

«Расчет с учетом» особенностей комнаты

Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:

Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м2. Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.

«А» — число внешних стен комнаты

В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:

  • внешняя стена — лишь одна: 1,0;
  • две внешние стены — 1,2;
  • внешних стен — три: 1,3;
  • четыре стены — 1,4.

«B» — ориентация помещения

Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:

  • окна выходят на восток либо на север — 1,1;
  • комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.

«С» — степень утепления

Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:

  • кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0;
  • нет утепления снаружи — 1,27;
  • очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.

«D» — климат в регионе

Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):

  • до -10° — 0,7;
  • до -15° — 0,9;
  • не ниже -20° — 1,1;
  • от -25° до -35° — 1,3;
  • от -35° или ниже — 1,5.

«Е» — высота потолков

Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м2), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:

  • 1,05, если высота находится в пределах 2800-3000 мм;
  • 1,1 для 3100-3500 мм;
  • 1,15 для 3600-4000 мм;
  • 1,2, если высота потолка более 4100 мм.

«F» — помещение, находящееся выше

Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:

  • сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0;
  • утепленный чердак и кровля — 0,9;
  • отапливаемая комната — 0,8.

«G» — качество оконных конструкций

Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:

  • деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27;
  • однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0;
  • двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.

«H» — площадь остекления комнаты

Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:

  • менее 0,1 — 0,8;
  • от 0,11 до 0,2 — 0,9;
  • 0,31-0,4 — 1,1;
  • от 0,41 до 0,5 — 1,2.

«I» — схема подключения радиаторов

Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.

  • Б — 1,03;
  • В — 1,13;
  • Г — 1,25;
  • Д, Е — 1,28.

«J» — степень открытости батарей

Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:

  • находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9;
  • прикрытые сверху выступом ниши — 1,07;
  • имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12;
  • батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.

Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.

Также, вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета отопления.

Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео:

Почему чугун так востребован?

Радиаторы из чугуна имеют преимущества перед другими отопительными приборами. Они отличаются:

  1. Высокой устойчивостью к коррозии. Данное свойство объясняется тем, что при эксплуатации поверхность батареи покрывается «сухой ржавчиной», неспособной перейти в стадию коррозии. Чугун обладает износоустойчивостью, на него не подействует разнообразный мусор из труб отопления.
  2. Хорошей тепловой инерционностью. В то время как стальные радиаторы после выключения котла сохраняют свое тепло на 15 %, то чугунный аналог МС 140 даже через час способен излучать до 30% тепла.
  3. Длительным сроком службы. Качественные модели чугунных радиаторов могут достигать и столетнего эксплуатационного периода. Но производители сокращают эти сроки и уверенную эксплуатацию обещают в промежутке между 10-30 годами.
  4. Большим внутренним сечением. Благодаря данной технической характеристике чугунный радиатор МС 140 500 редко нуждается в очистке.
  5. Данный материал не может являться причиной электрохимической коррозии. То есть чугун отлично входит в контакт со стальными или пластиковыми трубами.

Расчёт секций радиатора согласно ГОСТ.

Нагревательный прибор напрямую зависит от теплопотерь помещения, и потом, удивительно, как можно гарантировать тепло на квадратных метрах? Одно дело потолок в жилище два с половиной метра, другое при высоте, скажем три с половиной, и уж совсем другое при пяти метрах. А если выше?
Как не крути, а обогреваемую площадь надо считать в кубических метрах, а не в квадратных.
Помимо этого, для ощущения комфорта, в разных жилых помещениях необходима различная температура (хоть и не в большом разбеге градусов, но всё же), помимо этого надо, как минимум знать (хотя бы приблизительно) температуру теплоносителя. Так — нет? Или я не прав?

Я как-то ранее уже слышал, что одной секции радиатора хватает для обогрева двух квадратных метров площади, но не проявлял особого интереса, обычно осуществляем все монтажные работы согласно проекта. Теперь же, когда непосредственно коснулось, решил полопатить интернет, думаю: не может же информация быть взята «от балды».
Нашёл.., на форуме сантехников. Один из модераторов ссылался на межгосударственный стандарт: ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия.» (принят в Российской Федерации с 1 января 2007 года).
НО!!! Принят он согласно наличию следующих условий (условия Карл, вот где «собака зарыта»!), а именно:
— атмосферное давление Р=760 мм.рт.ст;
— средняя температура теплоносителя, дельта Т=70 градусов цельсия;
— теплоноситель движется по радиатору сверху вниз;
— высота потолка помещения равна 2,5 метра.
Тогда, отдаваемой отопительным прибором энергии в 100 Вт мощности, достаточно для поддержания, комфортной температуры, а именно 20 градусов цельсия, на 1 кв.м.
Это то, что регламентируется ГОСТ.

Я полез далее..
В техническом паспорте (рекламируемом продавцом) радиатора есть примечания:
система отопления двухтрубная;
— одна секция обеспечивает заявленные 204 Вт мощности при условии подачи на прибор теплоносителя t = 90 градусов, а выходящим из него с t = 70 градусов цельсия (насколько я понял, это и есть та самая пресловутая дельта Т, о которой упоминается в ГОСТ, ну или близко к этому);
— монтаж прибора должен быть осуществлён с соблюдением следующих размеров: низ радиатора над уровнем пола равен 10 см.; верх равен 12 см. ниже подоконника; расстояние сзади до стенки не ближе 2,5 см.

Я вам так скажу — это далеко не всё. Эти несколько моментов я нашёл — «на поверхности», но уже исходя из них становится понятным, что сомнения Васи не беспочвенны.

Итак, поехали далее, теперь нас ждут небольшие расчёты, ведь на примере гораздо проще объяснить суть вопроса. Не пугайтесь, формулы будут понятны даже ученику средней школы.

Как точно рассчитать количество радиаторов отопления?

За основу методики взята формула (1) с коэффициентами, учитывающими климатические особенности местности и параметры конструкций здания, от которых зависят теплопотери в рассчитываемом помещении.

Количество секций радиатора N при точном расчете определяется по формуле (5):

N = K1 х K2 х K3 х K4 х K5 х K6 х K7 х K8 х K9 х K10 х (100 х S)/Q (5)

  • N — количество секций (с округлением до ближайшего целого числа);
  • S — площадь комнаты, м²;
  • Q —тепловая мощность одной секции, Вт.
  • K1…K10 поправочные коэффициенты.

К1 – на число внешних стен в помещении

Коэффициент К1 равен:

  • 0,8 – помещение внутреннее;
  • 1,0 – комната с одной наружной стеной;
  • 1,2 – помещение угловое — две перегородки с улицей;
  • 1,4 – три стены на улицу.

К2 – на ориентацию по сторонам света

От расположения наружных перегородок в помещении зависит степень их нагрева солнечными лучами. Коэффициент К2 равен:

  • 1,1 – наружные стены ориентированы на восток или север;
  • 1,0 – стены комнаты «смотрят» на запад или юг.

К3 – на степень утепленности стен

От характеристик утеплителя зависит термическое сопротивление стены, влияющее на теплопотери помещения. Коэффициент К3 равен:

  • 1,27 – наружная стена не утеплена;
  • 1,0 – перегородки комнаты в два кирпича без утеплителя;
  • 0,85 – стена с утеплителем, расчетное значение термического сопротивления всей стены соответствует нормам по СНиП.

Проверка соответствия нормам СНиП термического сопротивления стены, как многослойной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

  1. Для каждого слоя рассчитывается свое термическое сопротивление Ri по формуле (6):

Ri = h / λ (6)

  • h – толщина слоя, м;
  • λ – коэффициент теплопроводности одного слоя.
  1. Полученные значения сопротивлений всех слоев суммируются.
  2. Вычисленная сумма сравнивается с нормированным значением для данной местности.

К4 – на особенности климатических условий региона

Этот коэффициент зависит от того, в какой климатической зоне расположен дом. В зависимости от средней температуры Tср за пять самых холодных зимних дней коэффициент К4 равен:

  • 1,5: Тср ≤ -35°C;
  • 1,3: -30 °C ≥Тср > -35 °C;
  • 1,2: -25°C≥ Тср > -30 °C;
  • 1,1: -20°C≥ Тср > -25 °C;
  • 1,0: -15°C≥ Тср > -20 °C;
  • 0,9: -10°C≤ Тср > -15 °C;
  • 0,7: Тср > -10 °C.

К5 – коэффициент высоты потолков

В зависимости от высоты Н потолков помещения величина коэффициента К5 равна:

  • 1,0: H < 2,7 м;
  • 1,05: 2,7 м ≤ H < 3,0 м;
  • 1,1: 3,0 м ≤ H < 3,5 м;
  • 1,15: 3,5 м ≤ H < 4,0 м;
  • 1,2: H ≥ 4,0 м.

К6 – на тип помещения, расположенного выше

Величина коэффициента К6 равна:

  • 1,0 – сверху комнаты — неутепленный чердак или крыша;
  • 0,9 – выше помещения — утепленный чердак;
  • 0,8 – верхнее помещение — отапливаемое.

К7 – на виды установленных окон

В зависимости от вида остекления коэффициент К7 равен:

  • 1,27 – деревянные окна с двойным остеклением;
  • 1,0 – пластиковые или деревянные окна современной конструкции с однокамерным стеклопакетом;
  • 0,85 – окна со стеклопакетом, число камер больше одной.

К8 – на площадь остекления

Расчет коэффициента К8:

  1. Вычисляют суммарную площадь всех окон в комнате.
  2. Делят полученное число на площадь помещения, получают приведенное значение Sпр.

В зависимости от величины Sпр величина коэффициента К8 равна:

  • 0,8: 00,1;пр
  • 0,9: 0,110,2;пр
  • 1,0: 0,210,3;пр
  • 1,1: 0,310,4;пр
  • 1,2: 0,410,5.пр

К9 – на схему подключения радиаторов

Значение коэффициента К9 равно:

  • 1,0: диагональное подключение, труба подачи вверху, труба обратки внизу;
  • 1,03: одностороннее подключение, теплоноситель движется сверху вниз;
  • 1,13: прибор отопления подключен по нижним отверстиям, труба подачи входит в радиатор с одной стороны, труба обратки выходит с другой;
  • 1,25: диагональное подключение, труба подачи внизу, труба обратки вверху;
  • 1,28: одностороннее подключение, теплоноситель движется снизу вверх;
  • 1,28: труба подачи и обратки снизу прибора отопления рядом друг с другом (в специальном фитинге).

К10 – на степень открытости установленных батарей

В зависимости от закрытия прибора отопления подоконником или экраном значение К10 равно:

  • 0,9: подоконник сверху радиатора и экран отсутствуют;
  • 1,0: сверху прибора расположена полка или подоконник;
  • 1,07: радиатор утоплен в стеновой нише;
  • 1,12: имеется подоконник и экран;
  • 1,2: прибор полностью закрыт декоративной панелью.

Как рассчитать количество секций радиатора отопления

Чтобы теплоотдача и нагревательная эффективность была должного уровня, при расчете размера радиаторов нужно учесть нормативы их установки, а отнюдь не опираться на размеры оконных проемов, под которыми они устанавливаются.

На теплоотдачу влияет не ее размер, а мощность каждой отдельной секции, которые собраны в один радиатор. Поэтому лучшим вариантом будет разместить несколько небольших батарей, распределив их по комнате, нежели одну большую. Это можно объяснить тем, что тепло будет поступать в помещение из разных точек и равномерно прогревать его.

Каждое отдельное помещение имеет свою площадь и объем, от этих параметров и будет зависеть расчет количества секций, устанавливаемых в нем.

Расчет на основании площади помещения

Чтобы правильно рассчитать это количество на определенную комнату, нужно знать некоторые правила:

Узнать нужную мощность для обогрева помещения можно, умножив на 100 Вт размер его площади (в квадратных метрах), при этом:

  • На 20% увеличивают мощность радиатора в том случае, если две стены помещения выходят на улицу, и в нем находится одно окно — это может быть торцевая комната.
  • На 30% придется увеличить мощность, если комната имеет те же характеристики, как в предыдущем случае, но в ней устроено два окна.
  • Если же окно или окна комнаты выходят на северо-восток или север, а значит, в ней бывает минимальное количество солнечного света, мощность нужно увеличить еще на 10%.
  • Устанавливаемый радиатор в нишу под окном, имеет сниженную теплоотдачу, в этом случае придется увеличить мощность еще на 5%.

Ниша снизит энергоотдачу радиатора на 5 %

Если радиатор закрывается экраном в эстетических целях, то снижается теплоотдача на 15%, и ее также нужно восполнить, увеличив мощность на эту величину.

Экраны на радиаторах — это красиво, но они заберут до 15% мощности

Удельная мощность секции радиатора обязательно указывается в паспорте, который производитель прилагает к изделию.

Зная эти требования, можно рассчитать необходимое количество секций, разделив полученное суммарное значение требуемой тепловой мощности с учетом всех указанных компенсирующих поправок, на удельную теплоотдачу одной секции батареи.

Полученный результат расчетов округляется до целого числа, но только в большую сторону. Допустим, получилось восемь секций. И тут, возвращаясь к вышесказанному, нужно отметить, что для лучшего обогрева и распределения тепла, радиатор можно разделить на две части, по четыре секции каждая, которые устанавливают в разных местах помещения.

Каждое помещение просчитывается отдельно

Нужно отметить, что такие расчеты подходят для определения количества секций для помещений, оснащенных центральным отоплением, теплоноситель в котором имеет температуру не больше 70 градусов.

Этот расчет считается достаточно точным, но можно произвести расчет и по-другому.

Расчет количества секций в радиаторах, исходя из объема помещения

Стандартом считается соотношение тепловой мощности в 41 Вт на 1 куб. метр объема помещения, при условии нахождения в нем одной двери, окна и внешней стены.

Чтобы результат был виден наглядно, для примера можно рассчитать нужное количество батарей для комнаты площадью 16 кв. м.и потолком, высотой 2,5 метра:

16 × 2,5= 40 куб.м.

Далее нужно найти значение тепловой мощности, это делается следующим образом

41 × 40=1640 Вт.

 Зная теплоотдачу одной секции (ее указывают в паспорте), можно без труда определить количество батарей. Например, теплоотдача равна 170 Вт, и идет следующий расчет:

 1640 / 170 = 9,6.

После округления получается цифра 10 — это и будет нужное количество секций отопительных элементов на комнату.

Существуют также некоторые особенности:

  • Если комната соединяется с соседним помещением проемом, не имеющим двери, то необходимо считать общую площадь двух комнат, только тогда будет выявлена точное количество батарей для эффективности отопления.
  • Если теплоноситель имеет температуру ниже 70 градусов, количество секций в батареи придется пропорционально увеличить.
  • При установленных в комнате стеклопакетах, значительно снижаются тепловые потери, поэтому и количество секций в каждом радиаторе может быть меньше.
  • Если в помещениях установлены старые чугунные батареи, которые вполне справлялись с созданием нужного микроклимата, но есть планы поменять их на какие-то современные, то посчитать, сколько их понадобится, будет очень просто.Одна чугунная секция имеет постоянную теплоотдачу в 150 Вт. Поэтому количество установленных чугунных секций нужно умножить на 150, а полученное число делится на теплоотдачу, указанную на секции новых батарей.

От чего зависит количество радиаторов

Чтобы рассчитать, сколько радиаторов нужно установить для комфортного отопления в доме, нужно учесть параметры оборудования:

  • тепловую мощность или теплоотдачу радиатора — она указана в его техпаспорте
  • материал — радиаторы могут быть стальными, чугунными, алюминиевыми, биметаллическими, медными и даже каменными
  • форму — радиаторы могут быть секционными (состоящими из отдельных секций определенного размера), панельными (из одной прямоугольной секции), дизайн-радиаторами
  • тип подключения радиатора, а также метод обвязки (см. таблицу ниже)

Тепловая мощность или теплоотдача

Теплоотдача — первое, что надо искать в параметрах при выборе радиатора. Этот показатель означает, какое количество тепла отопительный элемент передаёт воздуху за единицу времени при определённой температуре теплоносителя — чаще всего горячей воды.

Теплоотдачу также называют тепловой мощностью, измеряется она в ваттах (Вт).

Самые производительные радиаторы — алюминиевые, однако результат сравнения зависит от того, по каким параметрам сравнивать. Если за основу брать вес или занимаемый объем и соотносить их с мощностью в ваттах, то алюминиевый радиатор будет в приоритете, далее — биметаллический, стальной и чугунный. Средние значения мощности:

  • чугун — 80–160 Вт/секция
  • биметалл — 130–220 Вт/секция
  • алюминий — 140–280 Вт/секция

Поскольку стандартного размера стального радиатора нет, мощность его панели нельзя сравнивать с мощностью секции радиатора из других материалов. Можно брать радиаторы примерно одинаковой длины и толщины и их сравнивать по теплоотдаче, тогда это будет более точно.

Материал и форма радиатора

  • Стальные радиаторы — чаще всего цельная панельная конструкция, без секций, с одной или несколькими пластинами и оребрениями — по этому признаку радиаторам присваивают номера типов. Например, тип 20 — это значит две пластины без оребрения, тип 22 — это значит две пластины, два оребрения и т. д.
  • Чугунные радиаторы — отопительные приборы из секций, которые выполнены из чугуна — сплава железа с углеродом. Выглядят такие радиаторы солидно, однако низкоэффективны, если в системе используется низкотемпературный теплоноситель: в радиаторе придётся делать слишком много секций.
  • Алюминиевые радиаторы — также секционные. Они довольно мощные, хорошо отдают тепло и не требуют большого объёма горячей воды в батареях, но ее качество должно быть очень хорошим.
  • Биметаллические радиаторы состоят из секций, представляющих из себя многослойную конструкцию, где внутри либо только вертикальная стальная трубка, либо полностью стальной коллектор, соединенный стальными трубками. Наружная оболочка радиатора выполнена из алюминия, который отдаёт тепло с минимальными потерями, внутри — стальные коллекторы.

Тип подключения

Не менее важно, как радиатор подключен к системе отопления. Если трубы подачи и отвода находятся с разных сторон радиатора, это может увеличить его теплоотдачу

Если теплоноситель вводится сверху, а отводится снизу, теплоотдача снижается незначительно. А если наоборот — поступает снизу, а отводится через трубу сверху радиатора, — то теплоотдача снижается до 20–22%.

Оптимальный способ подключения — диагональный, когда теплоноситель подаётся с одной стороны сверху, а отводится — с другой стороны снизу.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500). Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов

Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу. Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов

Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
  • чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий