Изчисляване на броя на радиаторни секции алуминиеви (1 раздел за колко квадратни метра)
Един от най-важните елементи на всяка отоплителна система е радиатор за отопление, тъй като е от работата си зависи от това дали той ще бъде топло в къщата на най-студените зимни дни. Избор на модерни радиатори е огромен: чугун, стомана, биметални и алуминиеви радиатори във всички форми и размери. Това е в полза на алуминиеви продукти да направят своя избор, повечето потребители. Това не е изненадващо - това метални батерии имат висока надеждност, издръжливост и високо разсейване на топлината. Освен това, те имат красив дизайн и ниско тегло. За количеството топлина, влиза в стаята, това е достатъчно за комфортен престой, е необходимо да се изчисли топлинната мощност на котела, както и да се изчисли броя на секциите батерии за всяка стая.
Метод за определяне на необходимия брой нагревателни секции батерия

При изчисляване на броя на секциите на отоплителния радиатор критичен параметър е неговата топлинна мощност (пренос на топлина). Обикновено, количеството топлина, производителят показва върху опаковката или данни продукт лист.
Ние не очакваме, че фигура висока надеждност - производители често определят проектните параметри в идеални условия. Реалността е малко по-малко от заявеното изхода радиатор топлина. Ето защо всички съществуващи методи за изчисляване на коефициентите за корекция, въведена в посока на увеличаване на броя на секциите.
Загрява капацитет на алуминиеви радиатори най-вече зависи от размера на батерията и краищата на своята повърхност. Освен това, не е необходимо да се хвърлят люспите и проектни характеристики на отделните нагреватели. Известно е, че половината от енергията, която изпраща радиатор - конвекционна топлина, която се образува по време на движението на нагретия въздух нагоре през вътрешната перки устройство. Това се дължи на високата топлина, и следователно ниска топлинна инертност, алуминиеви радиатори оставени стомана, чугун и биметални батерията. Така, алуминиев радиатор с център разстояние от 500 мм количеството топлина е 180W поне една секция, докато продуктът от желязото осигурява не повече от 150 вата топлинна енергия.
За да се определи броя на секциите на алуминиеви радиатори е необходимо да се изчисли топлинна мощност, необходима за отопление на специално стая. Възможно е да се използват приблизително, или стандартен метод обемен изчисление. Нека разгледаме всеки един от тях в детайли.
Важна забележка: Изчисляването на броя на ръбовете на алуминиев радиатор се произвежда за всяка стая поотделно.
Обемно метод за определяне на броя на секциите на нагряване батерията

Изчисляване на броя на секциите на обемния метод е най-точна, тъй като се взема предвид и трите пространствени характеристики на помещението. Необходимият брой ръбове на алуминий батерията може да бъде определено чрез разделяне на топлинната мощност, необходима за отопление на стаята, на скоростта на пренос на топлина една секция. Изчислението е направено както следва:
- Определя се обемът на пространството V, чрез умножаване на дължина L, ширина А и височина Н на помещението. V (m 3) = L х А х H (т). За размера на стаята на 4 х 5 х обем 2,5м е 50 m3.
- За отопление на един кубичен метър пространство в стандартна къща, без допълнително затопляне, което се намира в средните ширини, се нуждае от 41Vt топлина. Коефициентът 41 за получаване на стаята с една външна стена и прозореца. Ако има механичен или ъглово оформление на помещението в структурата на сградата, прилаганата коефициент 47. За да се определи общото количество топлинна мощност Р, този коефициент се умножава по обема на стаи V. Р = 41 х V = 2050Vt.
- 2050Vt - това е силата, която е необходима за пълно отопление счита за пример на стаята. го разделя със сумата на топлина от една секция, ние получаваме броя на ръбовете на алуминиев радиатор. По този начин, мощността на по-голямата част от секциите с осово разстояние 500 mm е приблизително равна на 200W. В този случай, ще трябва 11 ребра батерия (2050: 200 = 10.25). Закръглява стойност в голяма начин "в резерв".
Експертите добавят към получената стойност на необходимите топлинен капацитет 20% изчисления за коригиране на грешки.
За извършване на изчисления метод обемна да използвате таблицата, която обобщава параметрите на височина и площ в метри, а необходимата топлинна мощност в киловати. За да се определи броят на ръбове с следва да се изисква топлинна мощност на таблицата разделена на една част от топлината в кВт алуминиеви батерии, взети от паспорта на продукта.
приблизителното изчисление

метод грубо изчисление на базата на използването на средната стойност на височината на сградите в стандартните видове жилищни високи сгради. Като се вземе предвид факторът, че повечето съвременни радиатори имат сходни технически характеристики, се смята, че една част от стандартната височина 500мм загрява 1,8 квадратни метра. За да се определи броя на секциите на разгънатата застроена площ е разделена от 1.8. Например смята и в предишния случай, 20: 1,8≈11 секции.
За отопление на помещения с един прозорец и една единствена външна стена се вземат под внимание необходимото количество топлинна енергия от 1 квт на 10 кв. m квадрат. За ъглови стаи в сградата, този параметър е равен 1,3kVt.
Приблизителен метод се използва най-често в предварителните изчисления, като се има предвид ниската си точност.
Преброяване на участъци от стандартен метод
Стандартен метод за определяне на необходимия брой секции на отоплителни батерии, използвани преди това набор от дизайн специалисти организации. Нейната широка популярност е съвсем обяснимо - изчисляването на коефициентите, използвани за изрезки от жилищни сгради, а останалите параметри, включително височината на тавана или силата на раздел батерия, са стандартни.

Чрез SNP жизнено пространство се изисква най-малко 100 вата на топлинна енергия за отопление на квадратен метър. Оценка на броя на радиаторни секции в този случай са съгласно формула К = S х 100 / P, където S - площ на стаята, кв. m и Р - един топлина раздел трансфер вата. Когато челната или ъгловото разположение на помещения в сграда, прилага повишаващ съотношение 1.2, и след това получената броя на секциите е заоблен.
За стаи с височина на тавана на трим изчисление се извършва съгласно формулата К = S х H х 40 / P. В този израз, S и Н - съответно областта и височина на помещението в метри и F - термичен капацитет на единица секции в алуминиев радиатор вата.
При избора на радиатори експерти препоръчват получения брой секции, разделен на броя на прозорците в стаята. Чрез инсталиране на батерията с по-малко ребра под всеки прозорец, получени топлинни завеси, което позволява да се запази топло вътрешния въздух.
Ако просто се променят старите чугунени панели на съвременни алуминиеви радиатори, просто пребройте ръбове на техните крайни устройства. Като умножим тази стойност от 150, можете да получите желаната топлинна мощност на новите батерии от алуминий. Защо 150? Отговорът на този въпрос е очевиден: тя е предназначена за такава топлина старите чугунени продукти. Вие никога не може да се очаква нищо, като нови радиатори с еднакъв брой ребра. Алуминиеви батерията не по-лошо от чугун за пренос на топлина, освен това, в повечето случаи те са по-добри за тях в този параметър, така че тази опция също има право на живот.
Допълнителни възможности за изчисления

Определяне на параметрите на системата за отопление, важно е да се разгледа не само от размера на помещението, но и други условия, свързани с допълнителните топлинни загуби и енергоспестяващи технологии. По този начин, в случай на монтиране на радиаторите в стаи с енергоспестяващо остъкляване остъкляване, а в случай на фасадна изолация, която се изисква, и по този начин броят на ребрата, за да бъдат намалени с 15-25%.
За да монтирате батерията под прозорците, остъкляване за различни области, броя на секциите във всяка батерия се определя от съотношението на размерите на прозорците.
При инсталиране в ъгловите зони с "студени" стени на необходимата топлина батерията се е увеличил с 20%. Ако е необходимо, раздел 1-2 се добавя към увеличаване на пренос на топлина, и да използва модерна апаратура за термостатични прецизен контрол на температурата в стаята.