Perpindahan panas per meter persegi. Perhitungan jumlah bagian radiator pemanas: berdasarkan luas dan volume

Langganan
Bergabunglah dengan komunitas “koon.ru”!
Berhubungan dengan:

Saat merancang sistem pemanas, langkah wajib adalah menghitung kekuatan perangkat pemanas. Hasil yang diperoleh sangat mempengaruhi pilihan peralatan tertentu - radiator pemanas dan boiler pemanas (jika proyek dilakukan untuk rumah pribadi yang tidak terhubung ke sistem pemanas sentral).

Baterai yang paling populer saat ini adalah baterai yang dibuat dalam bentuk bagian-bagian yang saling berhubungan. Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung jumlah bagian radiator.

Metode untuk menghitung jumlah bagian baterai

Untuk menghitung jumlah bagian radiator pemanas, Anda dapat menggunakan tiga metode utama. Dua yang pertama cukup mudah, tetapi hanya memberikan hasil perkiraan, yang cocok untuk bangunan bertingkat pada umumnya. Ini termasuk perhitungan bagian radiator berdasarkan luas atau volume ruangan. Itu. dalam hal ini, cukup mengetahui parameter yang diperlukan (luas atau volume) ruangan dan memasukkannya ke dalam rumus perhitungan yang sesuai.

Metode ketiga melibatkan penggunaan banyak koefisien berbeda untuk perhitungan yang menentukan kehilangan panas suatu ruangan. Ini termasuk ukuran dan jenis jendela, lantai, jenis insulasi dinding, tinggi langit-langit dan kriteria lain yang mempengaruhi kehilangan panas. Kehilangan panas juga dapat terjadi karena berbagai sebab terkait dengan kesalahan dan kekurangan pada saat pembangunan sebuah rumah. Misalnya ada rongga di dalam dinding, lapisan insulasi retak, ada cacat di dalamnya bahan bangunan dll. Oleh karena itu, mencari semua penyebab kebocoran panas adalah salah satunya syarat wajib untuk melakukan perhitungan yang akurat. Untuk tujuan ini, pencitra termal digunakan, yang menampilkan di monitor tempat-tempat kebocoran panas dari ruangan.

Semua ini dilakukan untuk memilih daya radiator yang mengkompensasi kehilangan panas secara keseluruhan. Mari kita pertimbangkan setiap metode penghitungan bagian baterai secara terpisah dan berikan contoh yang jelas untuk masing-masing metode tersebut.

Perhitungan jumlah bagian radiator berdasarkan luas ruangan

Cara ini adalah yang paling sederhana. Untuk mendapatkan hasilnya, Anda perlu mengalikan luas ruangan dengan nilai daya radiator yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 meter persegi. Nilai ini diberikan dalam SNiP, yaitu:

  • 60-100W untuk zona iklim tengah Rusia (Moskow);
  • 120-200W untuk area yang terletak lebih jauh ke utara.

Perhitungan penampang radiator menurut parameter daya rata-rata dilakukan dengan mengalikannya dengan nilai luas ruangan. Jadi, 20 meter persegi. yang dibutuhkan untuk pemanasan: 20 * 60 (100) = 1200 (2000) W

Selanjutnya angka yang dihasilkan harus dibagi dengan nilai daya satu bagian radiator. Untuk mengetahui berapa luas 1 bagian radiator yang dirancang, cukup buka lembar data peralatan. Misalkan daya bagian tersebut adalah 200 W, dan total daya yang diperlukan untuk pemanasan adalah 1600 W (mari kita ambil rata-rata aritmatika). Tinggal memperjelas berapa bagian radiator yang dibutuhkan per 1 m2. Untuk melakukan ini, bagilah nilai daya yang diperlukan untuk pemanasan dengan daya satu bagian: 1600/200 =8

Hasil: memanaskan ruangan seluas 20 meter persegi. m.Anda memerlukan radiator 8 bagian (asalkan daya satu bagian adalah 200W).

Menghitung bagian radiator pemanas berdasarkan luas ruangan hanya memberikan hasil perkiraan. Agar tidak salah dengan jumlah bagian, yang terbaik adalah membuat perhitungan dengan syarat untuk pemanasan 1 meter persegi. Diperlukan daya 100W.

Akibatnya, hal ini akan meningkatkan keseluruhan biaya pemasangan sistem pemanas, dan oleh karena itu perhitungan seperti itu tidak selalu tepat, apalagi dengan anggaran yang terbatas. Cara berikut ini akan memberikan hasil yang lebih akurat, namun perkiraannya tetap sama.

Cara perhitungannya mirip dengan cara sebelumnya, hanya saja sekarang dari SNiP Anda perlu mengetahui nilai daya untuk pemanasan bukan 1 meter persegi, tetapi satu meter kubik ruangan. Menurut SNiP ini adalah:

    41W untuk pemanas ruangan bangunan tipe panel; 34W untuk rumah bata.

Sebagai contoh, mari kita ambil ruangan yang sama seluas 20 meter persegi. m., dan atur ketinggian langit-langit bersyarat menjadi 2,9 m. Dalam hal ini, volumenya akan sama dengan: 20 * 2,9 = 58 meter kubik

Dari sini: 58*41 =2378 W untuk rumah panel 58*34 =1972 W untuk rumah bata

Mari kita bagi hasil yang diperoleh dengan nilai pangkat satu bagian. Jumlah: 2378/200 =11,89 ( rumah panel) 1972/200 =9,86 (rumah bata)

Jika dibulatkan ke angka yang lebih besar, maka untuk memanaskan ruangan seluas 20 meter persegi. m dari rumah panel Anda memerlukan radiator 12 bagian, dan untuk rumah bata, radiator 10 bagian. Dan angka ini juga merupakan perkiraan. Untuk menghitung dengan akurat berapa banyak bagian baterai yang dibutuhkan untuk pemanas ruangan, perlu menggunakan lebih banyak dengan cara yang rumit, yang akan dibahas di bawah ini.

Untuk melakukan perhitungan yang akurat di rumus umum koefisien khusus diperkenalkan yang dapat menambah (menambah faktor) nilai daya radiator minimum untuk memanaskan ruangan atau menurunkannya (faktor reduksi).

Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai daya, namun kami akan menggunakan faktor yang mudah dihitung dan dioperasikan. Koefisiennya tergantung pada nilainya parameter berikut tempat:

  1. Ketinggian langit-langit:
    • Pada ketinggian 2,5 m koefisiennya adalah 1;
    • Pada 3m – 1,05;
    • Pada 3,5m – 1,1;
    • Pada 4m – 1,15.
  2. Jenis kaca jendela dalam ruangan:
    • Kaca ganda sederhana - koefisiennya 1,27;
    • Jendela berlapis ganda - 1;
    • Kaca rangkap tiga – 0,87.
  3. Persentase luas jendela dari luas keseluruhan tempat (untuk memudahkan penentuan, Anda dapat membagi luas jendela dengan luas ruangan lalu dikalikan dengan 100):
    • Jika hasil perhitungannya 50%, diambil koefisien 1,2;
    • 40-50% – 1,1;
    • 30-40% – 1;
    • 20-30% – 0,9;
    • 10-20% – 0,8.
  4. Isolasi termal dinding:
    • Level rendah isolasi termal - koefisiennya adalah 1,27;
    • Insulasi termal yang baik (dua bata atau insulasi 15-20cm) – 1,0;
    • Peningkatan insulasi termal (ketebalan dinding dari 50cm atau insulasi dari 20cm) – 0,85.
  5. Nilai rata-rata suhu minimum di musim dingin, yang bisa berlangsung seminggu:
    • -35 derajat – 1,5;
    • -25 – 1,3;
    • -20 – 1,1;
    • -15 – 0,9;
    • -10 – 0,7.
  6. Jumlah dinding luar (ujung):
  7. Jenis ruangan di atas ruangan berpemanas:

Dari sini jelas bahwa jika koefisiennya di atas satu maka dianggap meningkat, jika lebih rendah maka dianggap menurun. Jika nilainya satu, maka tidak mempengaruhi hasil apapun. Untuk melakukan perhitungan, Anda perlu mengalikan masing-masing koefisien dengan nilai luas ruangan dan rata-rata nilai tertentu kehilangan panas per 1 meter persegi, yaitu (menurut SNiP) 100 W.

Jadi, kita memiliki rumus: Q_T= γ*S*K_1*…*K_7,dimana

  • Q_T – daya yang dibutuhkan semua radiator untuk memanaskan ruangan;
  • γ – nilai rata-rata kehilangan panas per 1 sq.m., mis. 100W; S – total luas ruangan; K_1…K_7 – koefisien yang mempengaruhi jumlah kehilangan panas.
  • Luas kamar – 18 meter persegi;
  • Ketinggian langit-langit – 3m;
  • Jendela dengan kaca ganda biasa;
  • Luas jendela adalah 3 meter persegi, mis. 3/18*100 = 16,6%;
  • Isolasi termal – bata ganda;
  • Suhu luar minimum selama seminggu berturut-turut adalah -20 derajat;
  • Dinding salah satu ujung (eksternal);
  • Ruangan di atas adalah ruang tamu berpemanas.

Sekarang mari kita ganti nilai literal menjadi angka dan kita mendapatkan: Q_T= 100*18*1.05*1.27*0.8*1*1.3*1.1*0.85≈2334 W

Tetap membagi hasilnya dengan nilai daya satu bagian radiator. Mari kita asumsikan bahwa n sama dengan 160W: 2334/160 =14,5

Itu. untuk memanaskan ruangan seluas 18 sq.m. dan koefisien kehilangan panas yang diberikan, Anda memerlukan radiator dengan 15 bagian (dibulatkan).

Ada satu lagi jalan mudah cara menghitung bagian radiator berdasarkan bahan pembuatannya. Sebenarnya cara ini tidak memberikan hasil yang pasti, namun membantu memperkirakan perkiraan jumlah bagian baterai yang perlu digunakan di dalam ruangan.

Baterai pemanas biasanya dibagi menjadi 3 jenis tergantung dari bahan pembuatnya. Ini adalah bimetalik, yang menggunakan logam dan plastik (biasanya sebagai penutup luar), besi cor dan radiator aluminium Pemanasan. Perhitungan jumlah bagian baterai yang terbuat dari bahan tertentu adalah sama di semua kasus. Di sini cukup menggunakan nilai rata-rata daya yang dapat dihasilkan oleh satu bagian radiator dan nilai luas area yang dapat dipanaskan oleh bagian tersebut:

  • Untuk baterai aluminium berukuran 180W dan 1,8 sq. M;
  • Bimetal – 185W dan 2 meter persegi;
  • Besi cor - 145W dan 1,5 sq.m.

Dengan menggunakan kalkulator sederhana, jumlah bagian radiator pemanas dapat dihitung dengan membagi luas ruangan dengan luas yang dapat dipanaskan oleh satu bagian radiator yang terbuat dari logam yang diinginkan. Mari kita ambil ruangan seluas 18 meter persegi. m.Kemudian kita mendapatkan:

  • 18/1.8 = 10 bagian (aluminium);
  • 18/2 = 9 (bimetal);
  • 18/1,5 = 12 (besi cor).

Area yang dapat dipanaskan oleh satu bagian radiator tidak selalu ditunjukkan. Pabrikan biasanya menunjukkan kekuatannya. Dalam hal ini, Anda perlu menghitung total daya yang dibutuhkan untuk memanaskan ruangan menggunakan salah satu metode di atas. Jika kita menghitung berdasarkan luas dan daya yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 meter persegi dalam 80 W (menurut SNiP), maka kita mendapatkan: 20*80=1800/180 =10 bagian (aluminium); 20*80=1800/185 =9,7 bagian (bimetal); 20*80=1800/145 =12,4 bagian (besi cor);

Bulat angka desimal dalam satu arah, kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama, seperti pada kasus perhitungan berdasarkan luas.

Penting untuk dipahami bahwa menghitung jumlah bagian berdasarkan logam radiator adalah metode yang paling tidak akurat. Ini dapat membantu Anda memutuskan satu baterai atau lainnya, dan tidak lebih.

Dan yang terakhir, sebuah nasihat. Hampir setiap produsen peralatan pemanas atau toko online memasang kalkulator khusus di situs webnya untuk menghitung jumlah bagian radiator pemanas. Cukup memasukkan parameter yang diperlukan ke dalamnya, dan program akan menampilkan hasil yang diinginkan. Namun, jika Anda tidak mempercayai robot tersebut, maka perhitungannya, seperti yang Anda lihat, cukup mudah dilakukan sendiri, bahkan di selembar kertas.

Masih ada pertanyaan? Hubungi atau tulis surat kepada kami!

Radiator bimetal, terdiri dari bagian baja dan aluminium, paling sering dibeli sebagai pengganti baterai besi cor yang rusak. Model perangkat pemanas yang ketinggalan jaman tidak dapat mengatasi tugas utamanya - pemanasan yang baik tempat. Agar pembelian dapat bermanfaat, Anda perlu melakukannya perhitungan yang benar bagian radiator pemanas bimetalik sesuai dengan luas apartemen. Bagaimana cara melakukannya? Ada beberapa cara.

Metode perhitungan sederhana dan cepat

Sebelum Anda mulai mengganti baterai lama dengan radiator baru, Anda perlu melakukan perhitungan yang benar. Semua perhitungan dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut:

  • Ingatlah bahwa pembuangan panas radiator bimetalik akan sedikit lebih tinggi dibandingkan radiator besi cor. Dengan sistem pemanas suhu tinggi (90 °C), angka rata-ratanya masing-masing adalah 200 dan 180 W;
  • Tidak apa-apa jika alat pemanas baru memanas sedikit lebih kuat daripada yang lama, akan lebih buruk jika sebaliknya;
  • Seiring berjalannya waktu, efisiensi perpindahan panas akan sedikit menurun karena adanya penyumbatan pada pipa berupa endapan produk interaksi aktif air dan bagian logam.

Dari semua yang tertulis di atas, satu kesimpulan dapat ditarik - jumlah bagian radiator bimetalik baru harus tidak kurang dari jumlah bagian radiator besi cor. Dalam praktiknya, biasanya mereka memasang baterai 1-2 bagian lebih besar - ini adalah cadangan yang diperlukan, yang tidak akan berlebihan, mengingat poin terakhir dari daftar di atas.

Perhitungan daya berdasarkan dimensi ruangan

Tidak masalah apakah Anda memutuskan untuk memasang radiator sepenuhnya apartemen baru, atau Anda mengganti barang lama sisa zaman Soviet, Anda perlu menghitung bagiannya baterai bimetalik Pemanasan. Jadi, metode komputasi apa yang ada untuk memilih baterai? kekuatan yang dibutuhkan? Dengan mempertimbangkan dimensi apartemen, perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan luas atau volume. Opsi terakhir lebih akurat, tetapi yang terpenting adalah yang utama.

Standar perpipaan yang berlaku di seluruh Rusia menentukan nilai daya minimum perangkat pemanas berdasarkan 1 meter persegi tempat tinggal. Nilai ini sama dengan 100 W (dalam kondisi Rusia tengah).

Perhitungan radiator pemanas bimetalik per meter persegi ruangan sangat sederhana. Ukur panjang dan lebar ruangan dengan pita pengukur dan kalikan nilainya. Kalikan angka yang dihasilkan dengan 100 W dan bagi dengan nilai perpindahan panas untuk satu bagian.

Misalnya, mari kita ambil ruangan berukuran 3x4 m, ini ruangan kecil, dan pemanas yang sangat kuat tidak diperlukan di sini. Berikut rumus perhitungannya: K = 3x4x100/200 = 6. Pada contoh yang diberikan, keluaran panas 1 bagian baterai diambil sebesar 200 W.

  • hasilnya akan mendekati akurasi maksimum hanya jika perhitungan dilakukan untuk ruangan dengan langit-langit tidak lebih dari 3 meter;
  • tidak diperhitungkan dalam perhitungan ini faktor penting- jumlah jendela, ukuran pintu keluar masuk, adanya insulasi pada lantai dan dinding, material dinding, dll.;
  • formula ini tidak cocok untuk tempat dengan suhu yang sangat rendah di musim dingin, misalnya Siberia dan Timur Jauh.

Perhitungan bagian akan lebih akurat jika ketiga dimensi diperhitungkan dalam perhitungan - panjang, lebar dan tinggi ruangan; dengan kata lain, Anda perlu menghitung volumenya. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan algoritma yang sama seperti pada kasus sebelumnya, namun nilai lain harus diambil sebagai dasar. Standar sanitasi ditetapkan untuk pemanasan pada 1 meter kubik- 41 watt.

  • Volume ruangan tersebut adalah : V = 3x4x2,7 = 32,4 m3
  • Daya baterai dihitung dengan rumus: P = 32.4x41 = 1328.4 W.
  • Perhitungan jumlah sel, rumus : K = 1328.4/20 = 6.64 pcs.

Angka yang didapat dari hasil perhitungan bukan bilangan bulat, sehingga harus dibulatkan ke atas - 7 pcs. Dengan membandingkan nilainya, mudah untuk mengetahui bahwa metode terakhir lebih akurat dan efisien daripada menghitung bagian baterai berdasarkan luas.

Cara menghitung kehilangan panas

Lagi perhitungan yang tepat akan memerlukan memperhitungkan salah satu hal yang tidak diketahui - dinding. Hal ini terutama berlaku untuk kamar sudut. Misalkan ruangan memiliki parameter berikut: tinggi - 2,5 m, lebar - 3 m, panjang - 6 m.

Objek perhitungan di pada kasus ini adalah dinding luar. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus: F = a*h.

  • F - luas dinding;
  • a - panjang;
  • h - tinggi;
  • Satuan hitungnya adalah meter.
  • Menurut perhitungan ternyata F = 3x2,5 = 7,5 m2. Persegi pintu balkon dan jendela dikurangi dari total luas dinding.
  • Luasnya sudah ditemukan, tinggal menghitung kehilangan panas. Rumus: Q = F*K*(timah + tout).
  • F - luas dinding (m2);
  • K adalah koefisien konduktivitas termal (nilainya dapat ditemukan di SNiPs; untuk perhitungan ini nilai yang diambil adalah 2,5 (W/m2).

Q = 7,5x2,5x(18+(-21)) = 56,25. Hasil yang didapat ditambah dengan nilai kehilangan panas lainnya: Qroom. = Qwalls+Qwindows+Qpintu. Angka akhir yang diperoleh selama perhitungan hanya dibagi dengan daya termal satu bagian.

Rumus: Qroom/Nsections = jumlah bagian baterai.

Faktor koreksi

Semua rumus di atas hanya akurat untuk zona tengah Federasi Rusia dan ruang interior dengan tingkat isolasi rata-rata. Pada kenyataannya, ruangan yang benar-benar identik tidak ada, untuk mendapatkan perhitungan yang paling akurat, perlu memperhitungkan faktor koreksi dimana hasil yang diperoleh dari rumus harus dikalikan:

  • kamar sudut - 1,3;
  • Jauh keutara, Timur Jauh, Siberia - 1,6;
  • memperhitungkan tempat di mana perangkat pemanas akan dipasang; layar dan kotak dekoratif menyembunyikan hingga 25% daya termal, dan jika baterai juga berada di ceruk, tambahkan 7% tambahan pada kehilangan energi;
  • jendela membutuhkan peningkatan daya 100 W, dan pintu keluar masuk- 200 watt.

Untuk rumah pedesaan hasil yang diperoleh selama perhitungan juga dikalikan dengan faktor 1,5 - loteng tanpa pemanas diperhitungkan dan dinding luar bangunan. Namun baterai bimetal lebih sering dipasang di gedung apartemen dibandingkan di gedung pribadi karena harganya yang mahal, terutama dibandingkan baterai berbahan aluminium.

Akuntansi kekuasaan yang efektif

Parameter lain yang tidak dapat diabaikan saat membuat perhitungan tentang radiator. Dokumen yang disertakan dengan pemanas menunjukkan nilai daya baterai tergantung pada jenisnya sistem pemanas. Saat memilih baterai pemanas, tekanan termal diperhitungkan - secara kasar, ini rezim suhu pendingin disuplai ke sistem pemanas rumah.

Dalam dokumen untuk alat pemanas, daya untuk tekanan 60 °C sering ditemukan; nilai ini sesuai dengan mode pemanasan suhu tinggi 90 °C (suhu air yang disuplai ke pipa). Hal ini berlaku untuk rumah-rumah tua dengan sistem yang sudah ada di masa lalu zaman Soviet. Di gedung-gedung baru yang modern, jenis teknologi pemanas yang berbeda tidak lagi diperlukan untuk pemanasan penuh. suhu tinggi pendingin di dalam pipa. Tekanan termal di rumah baru jauh lebih rendah - 30 dan 50 °C.

Untuk menghitung radiator pemanas bimetalik untuk apartemen, Anda perlu melakukan perhitungan sederhana: kalikan daya yang dihitung menggunakan rumus sebelumnya dengan nilai tekanan termal aktual dan bagi angka yang dihasilkan dengan nilai yang ditunjukkan dalam lembar data. Biasanya, perhitungan seperti itu mengurangi daya efektif radiator.

Pertimbangkan hal ini saat membuat perhitungan - dalam semua rumus, gantikan nilai daya efektif yang sesuai dengan tekanan termal aktual dalam sistem pemanas rumah Anda.

Saat membuat perhitungan, dipandu oleh sederhana namun aturan penting- lebih baik membuat kesalahan yang sedikit lebih besar daripada menanggung kedinginan karena kesalahan dalam perhitungan. Musim dingin di Rusia tidak dapat diprediksi dan dapat mencapai rekor suhu dingin bahkan di musim dingin sekalipun jalur tengah negara, jadi margin kecil sebesar 10% tidak akan berlebihan. Untuk mengatur pasokan panas, pasang dua keran - satu di bypass, dan yang kedua untuk mematikan pasokan cairan pendingin. Dengan mengatur keran, Anda dapat mengontrol suhu di dalam ruangan.

Hasil

Jadi untuk melaksanakan semuanya perhitungan yang diperlukan dan pilihlah radiator dengan daya yang sesuai untuk rumah anda, gunakan rumus perhitungan yang diberikan, sederhana dan cukup akurat. Nuansa utamanya adalah nilai yang tepat kekuatan sebenarnya dari sistem pemanas Anda. Dengan meluangkan sedikit waktu dengan kalkulator di tangan, Anda akan terhindar dari kesalahan saat membeli perangkat pemanas, dan masuk waktu musim dingin rumah Anda akan selalu menjaga suhu yang nyaman.

Di musim dingin, pemanasan adalah yang paling penting sistem penting komunikasi, yang bertanggung jawab atas kenyamanan tinggal di rumah. Radiator pemanas adalah bagian dari sistem ini. Suhu keseluruhan ruangan akan tergantung pada jumlah dan luasnya. Oleh karena itu, menghitung jumlah bagian radiator dengan benar adalah kuncinya pekerjaan yang efisien seluruh sistem, ditambah penghematan bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan cairan pendingin.

Dalam artikel ini:

Apa yang Anda perlukan untuk perhitungan independen

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

  • ukuran ruangan tempat pemasangannya;
  • jumlah jendela dan pintu masuk, luasnya;
  • bahan dari mana rumah itu dibangun (dalam hal ini, dinding, lantai dan langit-langit diperhitungkan);
  • lokasi ruangan relatif terhadap arah mata angin;
  • spesifikasi teknis perangkat pemanas.

Jika Anda bukan seorang spesialis, akan sangat sulit untuk melakukan perhitungan sendiri dengan menggunakan semua kriteria yang tercantum. Oleh karena itu, banyak pengembang swasta menggunakan metodologi yang disederhanakan yang memungkinkan Anda menghitung hanya perkiraan jumlah radiator untuk sebuah ruangan.

Jika Anda ingin melakukannya perhitungan yang akurat, gunakan perhitungan perhitungan menurut SNiP.

Metode perhitungan menurut SNiP

Tabel perkiraan perhitungan

SNiP mengatur hal itu pilihan terbaik jumlah bagian radiator yang dibutuhkan tergantung pada energi panas yang dipancarkannya. Itu harus sama dengan 100 W per 1 m² luas ruangan.

Rumus yang digunakan untuk perhitungannya adalah: N=Sx100/P

  • N adalah jumlah bagian baterai;
  • S – luas ruangan;
  • P – bagian daya (indikator ini dapat dilihat di lembar data produk).

Namun karena indikator tambahan harus diperhitungkan dalam perhitungan, variabel baru ditambahkan ke dalam rumus.

Amandemen rumus

  • Jika rumah punya jendela plastik, Anda dapat mengurangi jumlah bagian sebesar 10%. Artinya, koefisien 0,9 ditambahkan untuk perhitungan.
  • Jika tinggi langit-langit adalah 2,5 meter, koefisien 1,0 diterapkan. Jika tinggi plafon lebih besar, maka koefisiennya meningkat menjadi 1,1-1,3
  • Jumlah dan ketebalan dinding luar juga mempengaruhi parameter ini: semakin tebal dindingnya, semakin rendah koefisiennya.
  • Jumlah jendela juga mempengaruhi kehilangan panas. Setiap jendela menambahkan 5% pada koefisien.
  • Jika terdapat loteng atau loteng berpemanas di atas ruangan, jumlah bagian khusus di ruangan ini dapat dikurangi.
  • Kamar sudut atau kamar dengan balkon tambahkan 1,2 koefisien tambahan ke rumus.
  • Tersembunyi di ceruk dan tertutup layar dekoratif baterai menambah 15% dari total.

Dengan menggunakan penyesuaian tambahan, Anda akan mengetahui berapa banyak bagian yang perlu Anda letakkan di setiap ruangan. Dan Anda dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak radiator yang Anda butuhkan per meter persegi.

Cara menghitung jumlah bagian: contoh pada baterai besi cor

Mari kita hitung berapa radiatornya bagian besi cor harus dipasang di ruangan dengan dua dua ruang jendela plastik dengan tinggi plafon 2,7 m, luasnya 22 m².

Rumus matematika: (22x100/145)x1.05x1.1x0.9=15.77

Kami membulatkan angka yang dihasilkan menjadi bilangan bulat - kami mendapatkan 16 bagian: dua baterai untuk setiap jendela, masing-masing 8 bagian.

Penjelasan peluang:

  • 1,05 adalah biaya tambahan lima persen untuk jendela kedua;
  • 1.1 adalah peningkatan ketinggian langit-langit;
  • 0,9 adalah pengurangan untuk pemasangan jendela plastik.

Jujur saja - opsi ini, seperti disebutkan di atas, sulit bagi konsumen rata-rata. Tetapi ada metode yang disederhanakan, yang akan dibahas di bawah.

Pengaruh material terhadap jumlah bagian

Pengembang sering kali menghadapi pertanyaan dalam konteks bahan pembuatnya. Bagaimanapun, baja, besi cor, tembaga, aluminium memiliki laju perpindahan panasnya sendiri, dan ini juga harus diperhitungkan saat membuat perhitungan.

Seperti disebutkan di atas, parameter ini dapat ditemukan di paspor produk.

Misalnya:

  • Radiator besi cor memiliki keluaran panas 145 W.
  • Aluminium – 190 W.
  • Bimetalik – 185 W.

Dari daftar ini kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah bagian aluminium yang akan digunakan lebih sedikit dibandingkan, katakanlah, besi tuang. Dan lebih dari yang bimetalik. Dan ini semua parameter lain yang disebutkan di atas adalah sama.

Perhitungan berdasarkan luas ruangan

Rumus yang sama digunakan di sini - N=Sx100/P, dengan satu peringatan: ketinggian langit-langit tidak boleh melebihi 2,6 m.

Kami menggunakan parameter yang diperhitungkan dalam contoh dengan baterai besi cor, namun kami akan melakukan beberapa perubahan terkait jumlah jendela.

  • Untuk menyederhanakan contohnya, mari kita ambil satu jendela saja: 22x100/145=15.17

Anda dapat membulatkannya menjadi 15 bagian, namun perlu diingat bahwa bagian yang hilang dapat menurunkan suhu beberapa derajat, yang akan menyebabkan penurunan kenyamanan berada di dalam ruangan secara keseluruhan.

Perhitungan berdasarkan volume ruangan

Pada kasus ini indikator utamanya adalah energi termal , sama dengan 41 W per 1 m³. Ini juga merupakan nilai standar. Benar, di ruangan dengan jendela berlapis ganda, nilai yang sama dengan 34 W digunakan.

  • 22x2.6x41/145=16.17 – bulatkan ke atas, sehingga menghasilkan 16 bagian.

Perhatikan satu nuansa yang sangat halus.

Pabrikan, ketika menunjukkan nilai perpindahan panas di lembar data produk, memperhitungkannya sesuai dengan parameter maksimum. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa suhu air panas dalam sistem akan maksimal. Dalam hidup, hal ini tidak selalu benar. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan untuk membulatkan hasil akhir ke atas.

Dan jika kekuatan bagian ditentukan oleh pabrikan dalam kisaran tertentu (garpu dipasang di antara dua indikator), maka pilihlah indikator yang lebih rendah untuk perhitungan.

Perhitungan dengan mata

Kehilangan panas di gedung apartemen

Opsi ini cocok untuk mereka yang tidak tahu apa pun tentang perhitungan matematis. Bagilah luas ruangan dengan indikator standar - 1 bagian per 1,8 m².

  • 22/1.8=12.22 – dibulatkan, menghasilkan 13 bagian.

Perlu diingat: tinggi plafon tidak boleh melebihi 2,7 m, jika plafon lebih tinggi harus menghitung menggunakan rumus yang lebih rumit.

Seperti yang Anda lihat, hitung jumlah yang dibutuhkan bagian untuk ruangan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, gunakan perhitungan sesuai SNiP. Jika Anda tidak dapat menentukan koefisien tambahan, pilih opsi lain yang disederhanakan.

Saat mendesain rumah baru atau mengganti sistem pemanas lama, Anda perlu mengetahui jumlah baterai yang dibutuhkan untuk setiap ruangan. Pengukuran dengan mata tidak efektif. Perhitungan yang akurat tentang jumlah radiator pemanas per area diperlukan, jika tidak ruangan akan menjadi sangat dingin jika sumber panas tidak mencukupi, atau, sebaliknya, terlalu panas jika jumlahnya terlalu banyak, yang akan menyebabkan keteraturan yang tidak diinginkan. pemborosan sumber daya.

Untuk menghitung jumlah radiator per area, metode berbeda digunakan, yang intinya bermuara pada satu hal - untuk menentukan kehilangan panas ruangan pada suhu luar ruangan yang berbeda dan menghitung jumlah baterai yang diperlukan untuk mengkompensasi kehilangan panas.

Teknik klasik

Saat ini ada banyak sekali metode perhitungan. Diagram dasar - berdasarkan luas, tinggi langit-langit, dan wilayah - hanya memberikan hasil perkiraan. Yang lebih akurat, yang memperhitungkan semua karakteristik ruangan (lokasi, keberadaan balkon, kualitas pintu dan jendela, dll) dan menggunakan koefisien khusus, memberikan hasil yang benar-benar optimal ketika suhu ruangan selalu nyaman untuk seseorang.

Dalam kebanyakan kasus, sebelum renovasi, pembangun atau pemilik rumah menggunakan metode populer untuk menghitung radiator pemanas berdasarkan area. Ini relevan untuk ruangan dengan ketinggian langit-langit sekitar 2,5 meter. Ini adalah jumlah minimumnya standar sanitasi telah berlaku sejak zaman Soviet, jadi sebagian besarnya bangunan apartemen didasarkan pada nilai ini.

Perlu dipertimbangkan bahwa sebelum menghitung radiator aluminium atau besi cor berdasarkan luas, metode ini tidak memperhitungkan banyak faktor koreksi yang berkaitan dengan karakteristik individu ruangan (ketebalan dinding, kaca, dll.).

Perhitungan baterai pemanas berdasarkan luas dilakukan berdasarkan konstanta, yang menentukan bahwa 100 W energi panas diperlukan untuk memanaskan 1 m2 dalam sebuah ruangan.

Contoh untuk ruangan seluas 20 meter persegi:

20 m 2 x 100 W = 2000 W

Desain termal kekuatan yang dibutuhkan untuk ruangan seperti itu sekitar 2000 W.

Setiap baterai terdiri dari beberapa bagian terpisah, dirangkai menjadi satu modul saat dipasang. Pemilihan radiator berdasarkan luas ruangan dilakukan berdasarkan karakteristik keluarannya yang ditentukan oleh pabrikan. Data tersebut ditunjukkan dalam paspor yang disertakan dengan radiator. Sebelum menghitung jumlah bagian radiator pemanas, disarankan untuk mengetahui angka-angka ini. Semua informasi ini ada di lembar data teknis, Anda juga dapat mengetahuinya dari konsultan saat membeli atau di Internet di situs web produsen.

Misalnya, ketika instruksi memberikan nilai untuk satu bagian sebesar 180 W, maka untuk mengetahui jumlah total bagian, Anda perlu membagi total daya yang dibutuhkan dengan nilai keluaran dari masing-masing bagian:

2000W: 180W = 11,11 buah

Nilai yang diberikan oleh perhitungan radiator pemanas ini harus dibulatkan dengan benar. Ini harus selalu dilakukan ke arah yang lebih besar agar dapat sepenuhnya memberikan kehangatan pada interior. Artinya, pada contoh di atas, akan dipasang 12 baterai.

Teknik ini relevan untuk gedung apartemen yang suhu cairan pendinginnya sekitar 700C. Anda juga dapat menggunakan metode lain yang disederhanakan. Menurut perhitungan radiator pemanas per luas berikut, nilai konstanta adalah 1,8 m 2. Itu harus dipanaskan oleh satu bagian bersyarat berukuran sedang.

Untuk ruangan seluas 22 meter persegi, perhitungannya adalah:

Namun, perhitungan perkiraan radiator pemanas seperti itu tidak diperbolehkan saat memasang modul yang memiliki peningkatan perpindahan panas pada level 150-200 W dari setiap bagian.

Seluruh volume udara perlu dipanaskan, sehingga lebih rasional untuk menentukannya kuantitas yang dibutuhkan radiator berdasarkan volume.

Penerapan faktor koreksi

Selama perhitungan awal yang lebih teliti mengenai baterai berdasarkan luas, perlu dilakukan kelonggaran karakteristik individu terkait dengan bangunan, sistem pemanas, bagian itu sendiri, dll.

Dalam kebanyakan kasus, kesalahan dapat dikurangi dengan mengetahui informasi berikut:

  • air yang digunakan sebagai pendingin memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan uap panas;
  • Untuk ruang sudut perlu menambah jumlah radiator sebesar 15-20%, tergantung pada derajat dan kualitas insulasi;
  • untuk ruangan dengan langit-langit lebih tinggi dari 3 meter, radiator pemanas dihitung bukan berdasarkan luas, tetapi berdasarkan kapasitas kubik ruangan;
  • lebih banyak jendela akan menghasilkan lebih sedikit kehangatan kondisi awal, disarankan untuk membagi ruangan menjadi beberapa bagian untuk pemasangan di bawah setiap jendela;
  • pada bahan yang berbeda radiator dengan berbagai tingkat konduktivitas termal;
  • untuk zona iklim yang lebih dingin perlu dilakukan peningkatan faktor koreksi;
  • tua bingkai kayu memiliki kinerja terburuk konduktivitas termal, semakin baru jendela berlapis ganda;
  • ketika cairan pendingin berpindah dari atas ke bawah, terjadi peningkatan daya yang nyata hingga 20%

Perkiraan kehilangan panas

  • Ventilasi yang digunakan membutuhkan peningkatan daya.

Mengapa baterai selalu diletakkan di bawah jendela?

Radiator apa pun, apa pun jenis, desain, dan bahannya, didasarkan pada konveksi udara hangat. Ketika udara memanas, ia naik, udara dingin “datang” sebagai gantinya, yang juga memanas, naik dan kembali menjadi bagian baru dari udara dingin. Sirkulasi konstan seperti itu memastikan pemanasan seragam di seluruh area ruangan, asalkan perhitungan yang benar sejumlah sumber panas.

Sebuah jendela di ruangan mana pun adalah jembatan dingin, yang, karena desainnya dan permukaan perpindahan panas yang besar, memungkinkan lebih banyak udara dingin masuk daripada dinding dan bahkan Pintu masuk. Sumber panas yang dipasang di bawah jendela berhasil menghangatkan udara dingin yang keluar dari jendela dan masuk ke dalam ruangan yang sudah hangat. Jika elemen pemanas Jangan letakkan di bawah jendela, tetapi di tempat lain di dalam ruangan, aliran dingin yang berasal dari jendela akan bersirkulasi ke seluruh ruangan. Dan bahkan radiator paling kuat pun tidak cukup untuk menetralisir hawa dingin tanpa pemberitahuan.

VIDEO: Kesalahan apa yang mungkin Anda temui saat menghitung?

Perhitungan berdasarkan volume ruangan

Perhitungan yang diusulkan dari radiator pemanas berdasarkan volume pada dasarnya mirip dengan perhitungan bagian radiator berdasarkan luas ruangan. Namun di sini yang menjadi nilai pokoknya bukanlah luas, melainkan kapasitas kubik ruangan. Anda harus terlebih dahulu mengetahui volume ruangan. Standar SNIP domestik memerlukan 41 W panas untuk memanaskan 1 m 3 ruangan. Untuk mencari volume, Anda perlu mengalikan tinggi, panjang, dan lebar ruangan.

Misal kita ambil ruangan seluas 22 m2 dengan tinggi plafon 3 m. Kami mendapatkan volume yang dibutuhkan:

Dengan menggunakan nilai yang diperoleh, kami menghitung radiator pemanas. Total daya harus dibagi dengan nilai pengenal yang dikeluarkan dengan satu bagian:

2706 W: 180 W = 15 buah

Setiap pabrikan sering kali memasukkan nilai yang sedikit berlebihan dalam petunjuk penggunaan, dengan asumsi bahwa pemanasan dalam banyak kasus beroperasi pada suhu cairan pendingin maksimum.

Jika paspor menunjukkan kisaran nilai daya, maka nilai yang lebih kecil diperhitungkan saat menghitung jumlah radiator pemanas untuk mendapatkan nilai keluaran yang lebih akurat.

Perhitungan terperinci

Pembangun atau pemilik rumah yang teliti dapat menggunakannya jumlah yang besar faktor koreksi. Dengan bantuan mereka, dimungkinkan untuk melakukan pendekatan proses perhitungan secara individual dalam setiap kasus tertentu, yang akan memastikan kenyamanan di dalam ruangan tanpa membuang kalori panas ekstra.

Rumusnya punya tampilan berikutnya:

P=100 (L) x S (m2) x p1 x p2 x p3 x p4 x p5 x p6 x p7

  • p1 - ​​​​koreksi untuk keberadaan jendela berlapis ganda (tiga kali lipat - 0,85, dua kali lipat 1, tanpanya 1,27);
  • p2 - tingkat isolasi termal (baru - 0,85, standar 3 batu bata - 1,0, lemah - 1,27);
  • p3 - rasio luas jendela dan lantai (0,1 - 0,8, 0,2 - 0,9, 0,3 - 1,1, 0,4 - 1,2);
  • p4 - nilai puncak suhu negatif(dari - 11 0 C - 0,7, dari - 16 0 C - 0,9, dari -21 0 C - 1,1, dari - 25 0 C - 1,3)
  • p5 - amandemen dengan mempertimbangkan jumlah dinding luar di dalam ruangan (1 - 1.1, 2 - 1.2, 3 - 1.3, 4 - 1.4);
  • p6 - jenis interior yang terletak di atas rak (ruangan berpemanas - 0,8, hangat ruangan loteng- 0,9, ruang loteng dingin - 1,0);
  • p7 - nilai vertikal dari lantai ke langit-langit (2,50 - 1, 3,0 - 1,05, 3,5 - 1,1, 4,5 - 1,2).

Sangat mudah untuk menghitung secara kasar berapa banyak sumber panas yang dibutuhkan di dalam ruangan. Tetapi untuk menentukan hal ini secara akurat dengan memasang semua jembatan dingin dan memperhitungkan koefisien dengan benar sudah menjadi tugas yang banyak hal yang tidak diketahui. Kami memberi tahu Anda cara melakukan ini dengan benar, sekarang yang tersisa hanyalah masalah kecil - alih-alih indikator perkiraan, masukkan indikator Anda sendiri dan hitung.

VIDEO: Perhitungan jumlah radiator pemanas per area untuk masing-masing tipe

Semua tentang radiator baja pemanasan: perhitungan daya (tabel), penentuan dengan mempertimbangkan kehilangan panas, persentase kenaikan dan perhitungan berdasarkan luas ruangan, serta cara memilih baterai panel.

Jumlah panas yang dapat Anda harapkan darinya bergantung pada seberapa benar dan kompeten perhitungan daya radiator baja.

Dalam hal ini, Anda perlu memperhitungkan bahwa parameter teknis sistem pemanas dan pemanas cocok.

Perhitungan berdasarkan luas ruangan

Untuk memaksimalkan perpindahan panas radiator baja, Anda dapat menggunakan perhitungan dayanya berdasarkan ukuran ruangan.

Jika kita ambil contoh sebuah ruangan dengan luas 15 m2 dan tinggi langit-langit 3 m, maka dengan menghitung volumenya (15x3 = 45) dan dikalikan dengan jumlah W yang dibutuhkan (menurut SNiP - 41 W/m3 untuk rumah panel dan 34 W/m3 untuk batu bata), ternyata konsumsi dayanya 1845 W ( bangunan panel) atau 1530 W (bata).

Setelah itu, cukup memastikan bahwa perhitungan kekuatan radiator pemanas baja (Anda dapat memeriksa tabel yang disediakan oleh pabrikan) sesuai dengan parameter yang diperoleh. Misalnya, saat membeli pemanas tipe 22, Anda perlu memberikan preferensi pada desain yang memiliki tinggi 500 mm dan panjang 900 mm, yang memiliki daya 1851 W.

Jika Anda akan mengganti baterai lama dengan yang baru atau membangun kembali seluruh sistem pemanas, Anda harus membaca persyaratan SNiP dengan cermat. Ini akan menghilangkan kemungkinan kekurangan dan pelanggaran selama pekerjaan instalasi.

Radiator pemanas baja: perhitungan daya (tabel)

Penentuan daya dengan mempertimbangkan kehilangan panas

Selain indikator yang berkaitan dengan bahan pembuatnya rumah Apartemen dan ditentukan dalam SNiP, parameter suhu udara luar dapat digunakan dalam perhitungan. Metode ini didasarkan pada memperhitungkan kehilangan panas di dalam ruangan.

Untuk setiap zona iklim, koefisien ditentukan sesuai dengan suhu dingin:

  • pada -10°C – 0,7;
  • – 15°C – 0,9;
  • pada - 20°C – 1,1;
  • – 25°C – 1,3;
  • hingga - 30°C - 1,5.

Perpindahan panas radiator pemanas baja (tabel disediakan oleh pabrikan) harus ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dinding luar. Jadi jika dalam ruangan hanya ada satu, maka hasil yang diperoleh saat menghitung radiator pemanas baja berdasarkan luas harus dikalikan dengan faktor 1,1, jika ada dua atau tiga maka sama dengan 1,2 atau 1,3.

Misal jika suhu di luar jendela 25°C, maka saat menghitung radiator baja tipe 22 dan daya yang dibutuhkan sebesar 1845 W (rumah panel) pada ruangan dengan 2 dinding luar, anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut:

  • 1845x1.2x1.3 = 2878.2W. Indikator ini sesuai struktur panel Tipe 22, tinggi 500 mm dan panjang 1400 mm, dengan daya 2880 W.

Beginilah cara radiator pemanas panel dipilih (perhitungan berdasarkan luas dengan mempertimbangkan koefisien kehilangan panas). Pendekatan dalam memilih kekuatan baterai panel ini akan memastikan pengoperasiannya yang paling efisien.

Untuk mempermudah menghitung radiator pemanas baja berdasarkan luas, kalkulator online akan melakukannya dalam hitungan detik, cukup masukkan parameter yang diperlukan ke dalamnya.

Persentase peningkatan kekuatan

Kehilangan panas dapat diperhitungkan tidak hanya melalui dinding, tetapi juga melalui jendela.

Misalnya, sebelum memilih radiator pemanas baja, perhitungan luas harus ditingkatkan dengan persentase tertentu tergantung pada jumlah jendela di dalam ruangan:


Mempertimbangkan nuansa ini sebelum memasang baterai panel baja memungkinkan Anda memilih yang tepat model yang diinginkan. Ini akan menghemat uang untuk pengoperasiannya dengan perpindahan panas maksimum.

Oleh karena itu, Anda tidak hanya harus memikirkan cara memilih radiator pemanas baja berdasarkan luas ruangan, tetapi juga memperhitungkan kehilangan panas dan bahkan lokasi jendela. Pendekatan terpadu ini memungkinkan Anda memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi suhu di apartemen atau rumah.

Kembali

×
Bergabunglah dengan komunitas “koon.ru”!
Berhubungan dengan:
Saya sudah berlangganan komunitas “koon.ru”