- Cara menghitung jumlah bagian radiator pemanas
- Perhitungan berdasarkan luas ruangan
- Perhitungan jumlah bagian di radiator, berdasarkan volume ruangan
- Pentingnya perhitungan yang benar
- Berdasarkan luas ruangan
- Berdasarkan ukuran ruangan
- Penggunaan koefisien
- Jenis radiator:
- Kamar dengan ketinggian langit-langit standar
- Kamar dengan ketinggian langit-langit lebih dari 3 meter
- Contoh menghitung kekuatan baterai pemanas
- Laju perpindahan panas untuk pemanas ruangan
- Rumus lengkap untuk perhitungan yang akurat
- Cara menghitung kehilangan panas untuk rumah dan apartemen pribadi
- Keunikan
- Jenis baterai
- Baja
- Besi cor
- Aluminium
- bimetal
Cara menghitung jumlah bagian radiator pemanas
Agar perpindahan panas dan efisiensi pemanasan berada pada tingkat yang tepat, ketika menghitung ukuran radiator, perlu untuk mempertimbangkan standar pemasangannya, dan sama sekali tidak bergantung pada ukuran bukaan jendela di mana mereka dipasang.
Perpindahan panas tidak dipengaruhi oleh ukurannya, tetapi oleh kekuatan masing-masing bagian, yang dirakit menjadi satu radiator. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menempatkan beberapa baterai kecil, mendistribusikannya di sekitar ruangan, daripada satu baterai besar. Ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa panas akan memasuki ruangan dari berbagai titik dan menghangatkannya secara merata.
Setiap ruang terpisah memiliki luas dan volumenya sendiri, dan perhitungan jumlah bagian yang dipasang di dalamnya akan tergantung pada parameter ini.
Perhitungan berdasarkan luas ruangan
Untuk menghitung jumlah ini dengan benar untuk ruangan tertentu, Anda perlu mengetahui beberapa aturan:
Anda dapat mengetahui daya yang diperlukan untuk memanaskan ruangan dengan mengalikan dengan 100 W ukuran luasnya (dalam meter persegi), sedangkan:
- Daya radiator meningkat 20% jika dua dinding ruangan menghadap ke jalan dan ada satu jendela di dalamnya - ini bisa menjadi ruang ujung.
- Anda harus meningkatkan daya sebesar 30% jika ruangan memiliki karakteristik yang sama seperti pada kasus sebelumnya, tetapi memiliki dua jendela.
- Jika jendela atau jendela ruangan menghadap ke timur laut atau utara, yang berarti ada sedikit sinar matahari di dalamnya, daya harus ditingkatkan 10% lagi.
- Radiator yang dipasang di ceruk di bawah jendela memiliki perpindahan panas yang berkurang, dalam hal ini perlu meningkatkan daya sebesar 5% lagi.
Ceruk akan mengurangi efisiensi energi radiator sebesar 5%
Jika radiator ditutupi dengan layar untuk tujuan estetika, maka perpindahan panas berkurang 15%, dan itu juga perlu diisi ulang dengan meningkatkan daya dengan jumlah ini.
Layar pada radiator memang bagus, tetapi akan memakan daya hingga 15%
Kekuatan spesifik bagian radiator harus ditunjukkan di paspor, yang dilampirkan pabrikan pada produk.
Mengetahui persyaratan ini, dimungkinkan untuk menghitung jumlah bagian yang diperlukan dengan membagi nilai total yang dihasilkan dari daya termal yang diperlukan, dengan mempertimbangkan semua koreksi kompensasi yang ditentukan, dengan perpindahan panas spesifik dari satu bagian baterai.
Hasil perhitungan dibulatkan menjadi bilangan bulat, tetapi hanya ke atas. Katakanlah ada delapan bagian.Dan di sini, kembali ke atas, perlu dicatat bahwa untuk pemanasan dan distribusi panas yang lebih baik, radiator dapat dibagi menjadi dua bagian, masing-masing empat bagian, yang dipasang di tempat yang berbeda di dalam ruangan.
Setiap kamar dihitung secara terpisah
Perlu dicatat bahwa perhitungan seperti itu cocok untuk menentukan jumlah bagian untuk kamar yang dilengkapi dengan pemanas sentral, pendingin yang memiliki suhu tidak lebih dari 70 derajat.
Perhitungan ini dianggap cukup akurat, tetapi Anda dapat menghitung dengan cara lain.
Perhitungan jumlah bagian di radiator, berdasarkan volume ruangan
Standarnya adalah rasio daya termal dalam 41 W per 1 kubus. meter volume ruangan, asalkan berisi satu pintu, jendela dan dinding luar.
Agar hasilnya terlihat, misalnya, Anda dapat menghitung jumlah baterai yang diperlukan untuk ruangan seluas 16 meter persegi. m dan langit-langit, tinggi 2,5 meter:
16 × 2,5 = 40 meter kubik
Selanjutnya, Anda perlu mencari nilai daya termal, ini dilakukan sebagai berikut
41 × 40 = 1640 W.
Mengetahui perpindahan panas dari satu bagian (ditunjukkan di paspor), Anda dapat dengan mudah menentukan jumlah baterai. Misalnya, keluaran panas adalah 170 W, dan perhitungan berikut dibuat:
1640 / 170 = 9,6.
Setelah pembulatan, angka 10 diperoleh - ini akan menjadi jumlah bagian elemen pemanas yang diperlukan per kamar.
Ada juga beberapa fitur:
- Jika ruangan terhubung ke ruangan yang berdekatan dengan bukaan yang tidak memiliki pintu, maka perlu untuk menghitung luas total kedua kamar, hanya kemudian jumlah baterai yang tepat untuk efisiensi pemanasan akan terungkap. .
- Jika pendingin memiliki suhu di bawah 70 derajat, jumlah bagian dalam baterai harus ditingkatkan secara proporsional.
- Dengan jendela berlapis ganda dipasang di dalam ruangan, kehilangan panas berkurang secara signifikan, oleh karena itu jumlah bagian di setiap radiator bisa lebih sedikit.
- Jika baterai besi tuang lama dipasang di tempat, yang berhasil dengan baik menciptakan iklim mikro yang diperlukan, tetapi ada rencana untuk mengubahnya menjadi beberapa yang modern, maka akan sangat mudah untuk menghitung berapa banyak yang akan dibutuhkan. bagian besi cor memiliki keluaran panas konstan 150 watt. Oleh karena itu, jumlah bagian besi cor yang dipasang harus dikalikan dengan 150, dan jumlah yang dihasilkan dibagi dengan perpindahan panas yang ditunjukkan pada bagian baterai baru.
Pentingnya perhitungan yang benar
Itu tergantung pada perhitungan yang benar dari bagian baterai pemanas bimetal seberapa nyamannya di dalam ruangan di musim dingin. Jumlah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
- Suhu. Jika tidak ada cukup bagian, maka di musim dingin akan dingin di dalam ruangan. Jika jumlahnya terlalu banyak, maka akan ada udara yang terlalu panas dan kering.
- Pengeluaran. Semakin banyak bagian yang Anda beli, semakin mahal biaya untuk mengganti baterai.
Menghitung jumlah bagian baterai bimetal cukup sulit. Saat menghitung, pertimbangkan:
- kipas yang menghilangkan sebagian panas dari ruangan;
- dinding luar - lebih dingin di kamar sudut;
- Apakah paket panas dipasang?
- apakah ada isolasi termal dinding;
- berapa suhu musim dingin minimum di wilayah tempat tinggal;
- apakah uap digunakan untuk pemanasan, yang meningkatkan perpindahan panas;
- apakah itu ruang tamu, koridor atau gudang;
- berapa perbandingan luas dinding dan jendela.
Dalam video ini Anda akan belajar bagaimana menghitung jumlah panas yang sebenarnya
Berdasarkan luas ruangan
Ini adalah perhitungan yang disederhanakan radiator pemanas bimetalik per meter persegi.Ini memberikan hasil yang cukup benar hanya untuk kamar dengan ketinggian tidak lebih dari 3 m Menurut standar pipa ledeng, untuk memanaskan satu meter persegi ruangan yang terletak di Rusia tengah, diperlukan keluaran panas 100 W. Dengan mengingat hal ini, perhitungan dibuat sebagai berikut:
- tentukan luas ruangan;
- kalikan dengan 100 W - ini adalah daya pemanas ruangan yang dibutuhkan;
- produk dibagi dengan perpindahan panas dari satu bagian (dapat dikenali oleh paspor radiator);
- nilai yang dihasilkan dibulatkan ke atas - ini akan menjadi jumlah radiator yang diinginkan (untuk dapur, jumlahnya dibulatkan ke bawah).
Anda dapat menghitung jumlah bagian berdasarkan luas ruangan
Metode ini tidak dapat dianggap sepenuhnya dapat diandalkan. Perhitungan memiliki banyak kelemahan:
- hanya cocok untuk kamar dengan langit-langit rendah;
- hanya dapat digunakan di Rusia tengah;
- tidak memperhitungkan jumlah jendela di dalam ruangan, bahan dinding, tingkat insulasi dan banyak faktor lainnya.
Berdasarkan ukuran ruangan
Metode ini memberikan perhitungan yang lebih akurat, karena memperhitungkan ketiga parameter ruangan. Ini didasarkan pada norma pemanasan sanitasi untuk satu meter kubik ruang, sama dengan 41 watt. Untuk menghitung jumlah bagian radiator bimetal, lakukan langkah-langkah berikut:
- Tentukan volume ruangan dalam meter kubik, yang luasnya dikalikan dengan tingginya.
- Volume dikalikan dengan 41 W dan daya pemanas ruangan diperoleh.
- Nilai yang dihasilkan dibagi dengan kekuatan satu bagian, yang dikenali dari paspor. Angkanya dibulatkan - ini akan menjadi jumlah bagian yang diperlukan.
Penggunaan koefisien
Aplikasi mereka memungkinkan untuk mempertimbangkan banyak faktor. Koefisien yang digunakan sebagai berikut:
- Jika ruangan memiliki jendela tambahan, 100 watt ditambahkan ke daya pemanas ruangan.
- Untuk daerah dingin, ada koefisien tambahan di mana daya pemanasan dikalikan. Misalnya, untuk daerah di Utara Jauh adalah 1,6.
- Jika ruangan memiliki jendela ceruk atau jendela besar, maka daya pemanas dikalikan dengan 1,1, untuk ruang sudut - dengan 1,3.
- Untuk rumah pribadi, daya dikalikan 1,5.
Faktor koreksi membantu menghitung jumlah bagian baterai dengan lebih akurat. Jika radiator bimetalik yang dipilih terdiri dari sejumlah bagian tertentu, maka Anda perlu mengambil model yang melebihi nilai yang dihitung.
Jenis radiator:
Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah jenis dan bahan dari mana radiator Anda dibuat, dan jumlahnya tergantung pada ini secara khusus. Dijual ada kedua jenis baterai besi tuang yang sudah dikenal, tetapi ditingkatkan secara signifikan, serta spesimen modern yang terbuat dari aluminium, baja, dan apa yang disebut radiator bimetal yang terbuat dari baja dan aluminium.
Pilihan baterai modern dibuat dalam berbagai desain dan memiliki banyak corak dan warna, sehingga Anda dapat dengan mudah memilih model yang lebih cocok untuk interior tertentu. Namun, kita tidak boleh melupakan karakteristik teknis perangkat.
Baterai bimetal telah menjadi radiator modern yang paling populer. Mereka disusun menurut prinsip gabungan dan terdiri dari dua paduan: mereka adalah baja di bagian dalam, aluminium di bagian luar. Mereka menarik dengan penampilan estetika mereka, ekonomi dalam penggunaan dan kemudahan pengoperasian.
Modern baterai bimetal untuk 10 bagian
Tetapi mereka juga memiliki sisi lemah - mereka hanya dapat diterima untuk sistem pemanas dengan tekanan yang cukup tinggi, yang berarti untuk bangunan yang terhubung ke pemanas sentral di gedung apartemen. Untuk bangunan dengan pasokan pemanas otonom, mereka tidak cocok dan lebih baik menolaknya.
Perlu berbicara tentang radiator besi cor. Terlepas dari "pengalaman historis" mereka yang luar biasa, mereka tidak kehilangan relevansinya. Selain itu, hari ini Anda dapat membeli opsi besi cor yang dibuat dalam berbagai desain, dan Anda dapat dengan mudah memilihnya untuk desain apa pun. Selain itu, radiator semacam itu diproduksi yang dapat menjadi tambahan atau bahkan dekorasi ruangan.
Radiator besi cor dalam gaya modern
Baterai ini cocok untuk pemanas otonom dan sentral, dan untuk pendingin apa pun. Mereka memanas lebih lama daripada bimetal, tetapi juga mendingin untuk waktu yang lebih lama, yang berkontribusi pada perpindahan panas dan retensi panas yang lebih besar di dalam ruangan. Satu-satunya syarat untuk operasi jangka panjangnya adalah pemasangan berkualitas tinggi selama pemasangan.
Radiator baja dibagi menjadi dua jenis: tubular dan panel.
Radiator baja berbentuk tabung
Opsi tubular lebih mahal, mereka memanas lebih lambat daripada panel, dan, karenanya, menjaga suhu lebih lama.
Karakteristik kedua jenis baterai baja ini akan secara langsung memengaruhi jumlah titik penempatannya.
Radiator baja memiliki penampilan yang terhormat, sehingga cocok dengan gaya desain interior apa pun. Mereka tidak mengumpulkan debu di permukaannya dan mudah diatur.
Radiator aluminium memiliki konduktivitas termal yang baik, sehingga dianggap cukup ekonomis. Berkat kualitas dan desain modern ini, baterai aluminium telah menjadi pemimpin dalam penjualan.
Heatsink aluminium yang ringan dan efisien
Tetapi, ketika membelinya, salah satu kelemahannya harus diperhitungkan - ini adalah ketepatan aluminium dengan kualitas pendingin, sehingga mereka lebih cocok hanya untuk pemanasan otonom.
Untuk menghitung berapa banyak radiator yang dibutuhkan untuk setiap ruangan, Anda harus mempertimbangkan banyak nuansa, baik yang terkait dengan karakteristik baterai, dan lainnya yang memengaruhi pelestarian panas di dalam ruangan.
Kamar dengan ketinggian langit-langit standar
Perhitungan jumlah bagian radiator pemanas untuk rumah biasa didasarkan pada luas ruangan. Luas ruangan pada rumah tipikal dihitung dengan mengalikan panjang ruangan dengan lebarnya. Untuk memanaskan 1 meter persegi, diperlukan daya pemanas 100 watt, dan untuk menghitung daya total, Anda perlu mengalikan luas yang dihasilkan dengan 100 watt. Nilai yang diperoleh berarti daya total pemanas. Dokumentasi untuk radiator biasanya menunjukkan daya termal dari satu bagian. Untuk menentukan jumlah bagian, Anda perlu membagi total kapasitas dengan nilai ini dan membulatkan hasilnya.
Sebuah ruangan dengan lebar 3,5 meter dan panjang 4 meter, dengan ketinggian langit-langit biasa. Daya satu bagian radiator adalah 160 watt. Temukan jumlah bagian.
- Kami menentukan luas ruangan dengan mengalikan panjangnya dengan lebarnya: 3,5 4 \u003d 14 m 2.
- Kami menemukan daya total perangkat pemanas 14 100 \u003d 1400 watt.
- Temukan jumlah bagian: 1400/160 = 8,75. Bulatkan ke nilai yang lebih tinggi dan dapatkan 9 bagian.
Anda juga dapat menggunakan tabel:
Tabel untuk menghitung jumlah radiator per M2
Untuk ruangan yang terletak di ujung gedung, perkiraan jumlah radiator harus ditingkatkan sebesar 20%.
Kamar dengan ketinggian langit-langit lebih dari 3 meter
Perhitungan jumlah bagian pemanas untuk ruangan dengan ketinggian langit-langit lebih dari tiga meter didasarkan pada volume ruangan. Volume adalah luas dikalikan dengan tinggi langit-langit. Untuk memanaskan 1 meter kubik sebuah ruangan, 40 W keluaran panas pemanas diperlukan, dan daya totalnya dihitung, mengalikan volume ruangan dengan 40 W. Untuk menentukan jumlah bagian, nilai ini harus dibagi dengan kekuatan satu bagian sesuai dengan paspor.
Sebuah ruangan dengan lebar 3,5 meter dan panjang 4 meter, dengan tinggi plafon 3,5 m. Daya satu bagian radiator adalah 160 watt. Penting untuk menemukan jumlah bagian radiator pemanas.
- Kami menemukan luas ruangan dengan mengalikan panjangnya dengan lebarnya: 3,5 4 \u003d 14 m 2.
- Kami menemukan volume ruangan dengan mengalikan luas dengan ketinggian langit-langit: 14 3,5 \u003d 49 m 3.
- Kami menemukan daya total radiator pemanas: 49 40 \u003d 1960 watt.
- Temukan jumlah bagian: 1960/160 = 12,25. Bulatkan dan dapatkan 13 bagian.
Anda juga dapat menggunakan tabel:
Seperti pada kasus sebelumnya, untuk ruangan sudut, angka ini harus dikalikan dengan 1,2. Perlu juga menambah jumlah bagian jika ruangan memiliki salah satu faktor berikut:
- Terletak di panel atau rumah yang terisolasi dengan buruk;
- Terletak di lantai pertama atau terakhir;
- Memiliki lebih dari satu jendela;
- Terletak di sebelah tempat yang tidak dipanaskan.
Dalam hal ini, nilai yang dihasilkan harus dikalikan dengan faktor 1,1 untuk masing-masing faktor.
Kamar sudut dengan lebar 3,5 meter dan panjang 4 meter, dengan tinggi langit-langit 3,5 m. Terletak di rumah panel, di lantai dasar, memiliki dua jendela. Daya satu bagian radiator adalah 160 watt. Penting untuk menemukan jumlah bagian radiator pemanas.
- Kami menemukan luas ruangan dengan mengalikan panjangnya dengan lebarnya: 3,5 4 \u003d 14 m 2.
- Kami menemukan volume ruangan dengan mengalikan luas dengan ketinggian langit-langit: 14 3,5 \u003d 49 m 3.
- Kami menemukan daya total radiator pemanas: 49 40 \u003d 1960 watt.
- Temukan jumlah bagian: 1960/160 = 12,25. Bulatkan dan dapatkan 13 bagian.
- Kami mengalikan jumlah yang dihasilkan dengan koefisien:
Kamar sudut - koefisien 1,2;
Rumah panel - koefisien 1,1;
Dua jendela - koefisien 1,1;
Lantai pertama - koefisien 1.1.
Jadi, kita mendapatkan: 13 1.2 1.1 1.1 1.1 = 20.76 bagian. Kami membulatkannya menjadi bilangan bulat yang lebih besar - 21 bagian radiator pemanas.
Saat menghitung, harus diingat bahwa berbagai jenis radiator pemanas memiliki keluaran termal yang berbeda. Saat memilih jumlah bagian radiator pemanas, perlu menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan jenis baterai yang dipilih.
Agar perpindahan panas dari radiator menjadi maksimal, perlu untuk memasangnya sesuai dengan rekomendasi pabrikan, dengan memperhatikan semua jarak yang ditentukan dalam paspor. Ini berkontribusi pada distribusi arus konvektif yang lebih baik dan mengurangi kehilangan panas.
- Konsumsi boiler pemanas diesel
- Radiator pemanas bimetal
- Cara menghitung panas untuk pemanas rumah
- Perhitungan tulangan untuk pondasi
Contoh menghitung kekuatan baterai pemanas
Ayo ambil kamar luas 15 meter persegi dan dengan langit-langit setinggi 3 meter.Volume udara yang akan dipanaskan dalam sistem pemanas adalah:
V=15×3=45 meter kubik
Selanjutnya, kami mempertimbangkan daya yang akan dibutuhkan untuk memanaskan ruangan dengan volume tertentu. Dalam kasus kami, 45 meter kubik. Untuk melakukan ini, perlu untuk mengalikan volume ruangan dengan daya yang dibutuhkan untuk memanaskan satu meter kubik udara di wilayah tertentu. Untuk Asia, Kaukasus, ini 45 watt, untuk jalur tengah 50 watt, untuk utara sekitar 60 watt. Sebagai contoh, mari kita ambil daya 45 watt dan kemudian kita dapatkan:
45 × 45 = 2025 W - daya yang dibutuhkan untuk memanaskan ruangan dengan kapasitas kubik 45 meter
Laju perpindahan panas untuk pemanas ruangan
Menurut praktik, untuk memanaskan ruangan dengan ketinggian langit-langit tidak melebihi 3 meter, dengan satu dinding luar dan satu jendela, 1 kW panas cukup untuk setiap 10 meter persegi luas.
Untuk perhitungan perpindahan panas radiator pemanas yang lebih akurat, perlu dilakukan penyesuaian untuk zona iklim di mana rumah berada: untuk wilayah utara, untuk pemanasan ruangan yang nyaman 10 m2, 1,4-1,6 kW kekuatan yang dibutuhkan; untuk wilayah selatan - 0,8-0,9 kW. Untuk wilayah Moskow, amandemen tidak diperlukan. Namun, baik untuk wilayah Moskow dan untuk wilayah lain, disarankan untuk meninggalkan margin daya 15% (dengan mengalikan nilai yang dihitung dengan 1,15).
Ada lebih banyak metode penilaian profesional, yang dijelaskan di bawah ini, tetapi untuk perkiraan kasar dan kenyamanan, metode ini cukup memadai. Radiator mungkin sedikit lebih kuat daripada standar minimum, namun, dalam hal ini, kualitas sistem pemanas hanya akan meningkat: dimungkinkan untuk menyesuaikan suhu dan mode pemanasan suhu rendah dengan lebih akurat.
Rumus lengkap untuk perhitungan yang akurat
Formula terperinci memungkinkan Anda untuk mempertimbangkan semua opsi yang memungkinkan untuk kehilangan panas dan fitur ruangan.
Q = 1000 W/m2*S*k1*k2*k3…*k10,
- di mana Q adalah indeks perpindahan panas;
- S adalah total luas ruangan;
- k1-k10 - koefisien yang memperhitungkan kehilangan panas dan fitur pemasangan radiator.
Tampilkan nilai koefisien k1-k10
k1 - jumlah dinding luar di tempat (dinding yang berbatasan dengan jalan):
- satu – k1=1.0;
- dua - k1=1,2;
- tiga - k1-1.3.
k2 - orientasi ruangan (sisi cerah atau teduh):
- utara, timur laut atau timur – k2=1.1;
- selatan, barat daya atau barat – k2=1.0.
k3 - koefisien isolasi termal dinding ruangan:
- dinding sederhana, tidak berinsulasi - 1,17;
- meletakkan di 2 batu bata atau insulasi ringan - 1,0;
- isolasi termal desain berkualitas tinggi - 0,85.
k4 - perhitungan terperinci tentang kondisi iklim lokasi (suhu udara jalanan di minggu terdingin musim dingin):
- -35°C dan kurang - 1,4;
- dari -25°С hingga -34°С - 1,25;
- dari -20°С hingga -24°С - 1,2;
- dari -15°С hingga -19°С - 1.1;
- dari -10°С hingga -14°С - 0,9;
- tidak lebih dingin dari -10 °C - 0,7.
k5 - koefisien dengan mempertimbangkan ketinggian langit-langit:
- hingga 2,7 m - 1,0;
- 2,8 - 3,0 m - 1,02;
- 3,1 - 3,9 m - 1,08;
- 4 m dan lebih - 1,15.
k6 - koefisien dengan mempertimbangkan kehilangan panas langit-langit (yang berada di atas langit-langit):
- kamar/loteng yang dingin dan tidak dipanaskan - 1.0;
- loteng / loteng terisolasi - 0,9;
- hunian berpemanas - 0,8.
k7 - dengan mempertimbangkan hilangnya panas jendela (jenis dan jumlah jendela berlapis ganda):
-
jendela ganda biasa (termasuk kayu) - 1,17;
- jendela dengan kaca ganda (2 ruang udara) - 1.0;
- kaca ganda dengan isian argon atau kaca rangkap tiga (3 ruang udara) - 0,85.
k8 - menghitung total luas kaca (total luas jendela: luas ruangan):
- kurang dari 0,1 – k8 = 0,8;
- 0,11-0,2 - k8 = 0,9;
- 0,21-0,3 - k8 = 1,0;
- 0,31-0,4 - k8 = 1,05;
- 0,41-0,5 - k8 = 1,15.
k9 - dengan mempertimbangkan metode penyambungan radiator:
- diagonal, di mana penawarannya dari atas, pengembalian dari bawah adalah 1,0;
- satu sisi, di mana pasokannya dari atas, pengembaliannya dari bawah - 1,03;
- dua sisi lebih rendah, di mana pasokan dan pengembalian berasal dari bawah - 1.1;
- diagonal, di mana pasokannya dari bawah, pengembalian dari atas adalah 1,2;
- satu sisi, di mana pasokannya dari bawah, pengembaliannya dari atas - 1,28;
- satu sisi lebih rendah, di mana penawaran dan pengembalian berasal dari bawah - 1,28.
k10 - dengan mempertimbangkan lokasi baterai dan keberadaan layar:
- praktis tidak tertutup oleh ambang jendela, tidak tertutup oleh layar - 0,9;
- ditutupi oleh ambang jendela atau langkan dinding - 1,0;
- ditutupi dengan selubung dekoratif hanya dari luar - 1,05;
- sepenuhnya tertutup oleh layar - 1,15.
Setelah menentukan nilai semua koefisien dan memasukkannya ke dalam rumus, Anda dapat menghitung tingkat daya radiator yang paling andal. Untuk kenyamanan lebih, di bawah ini adalah kalkulator di mana Anda dapat menghitung nilai yang sama dengan cepat memilih data input yang sesuai.
Cara menghitung kehilangan panas untuk rumah dan apartemen pribadi
Panas keluar melalui jendela, pintu, langit-langit, dinding luar, sistem ventilasi. Untuk setiap kehilangan panas, koefisiennya sendiri dihitung, yang digunakan dalam menghitung daya yang dibutuhkan dari sistem pemanas.
Koefisien (Q) ditentukan oleh rumus:
- S adalah luas jendela, pintu atau struktur lainnya,
- T adalah perbedaan suhu antara di dalam dan di luar pada hari yang dingin,
- v adalah ketebalan lapisan,
- adalah konduktivitas termal bahan.
Semua Q yang diperoleh dijumlahkan, dijumlahkan dengan 10-40% kerugian termal melalui poros ventilasi. Jumlahnya dibagi dengan total luas rumah atau apartemen dan ditambahkan ke perkiraan kapasitas sistem pemanas.
Saat menghitung luas dinding, ukuran jendela, pintu, dll. dikurangi darinya. mereka dihitung secara terpisah. Kehilangan panas terbesar berada di kamar di lantai atas dengan loteng yang tidak dipanaskan dan lantai basement dengan ruang bawah tanah konvensional.
Peran penting dalam perhitungan normatif dimainkan oleh orientasi dinding. Jumlah panas terbesar yang hilang oleh tempat yang menghadap ke sisi utara dan timur laut (Q = 0,1). Aditif yang sesuai juga diperhitungkan dalam formula yang dijelaskan.
Keunikan
Perhitungan radiator pemanas dibuat sesuai dengan kehilangan panas ruangan tertentu, dan juga tergantung pada luas ruangan ini. Tampaknya tidak ada yang sulit dalam menciptakan skema pemanasan yang terbukti dengan kontur pipa dan pembawa yang beredar melaluinya, namun, perhitungan teknik panas yang benar didasarkan pada persyaratan SNiP. Perhitungan semacam itu dilakukan oleh spesialis, dan prosedurnya sendiri dianggap sangat rumit. Namun, dengan penyederhanaan yang dapat diterima, Anda dapat melakukan prosedur sendiri. Selain luas ruangan yang dipanaskan, beberapa nuansa diperhitungkan dalam perhitungan.
Tak heran para ahli menggunakan berbagai metode untuk menghitung radiator. Fitur utama mereka adalah memperhitungkan kehilangan panas maksimum ruangan. Kemudian jumlah perangkat pemanas yang diperlukan sudah dihitung, yang mengkompensasi kerugian ini.
Jelas bahwa semakin sederhana metode yang digunakan, semakin akurat hasil akhirnya. Selain itu, untuk premis non-standar, para ahli menerapkan koefisien khusus.
Spesialis sering menggunakan perangkat khusus dalam proyek mereka.Misalnya, pencitra termal dapat menangani penentuan yang tepat dari kehilangan panas yang sebenarnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat, jumlah radiator dihitung, yang secara akurat mengkompensasi kerugian.
Metode perhitungan ini akan menunjukkan titik terdingin apartemen, tempat di mana panas akan keluar paling aktif. Poin-poin seperti itu sering muncul karena cacat konstruksi, misalnya, dibuat oleh pekerja, atau karena bahan bangunan yang berkualitas buruk.
Hasil perhitungan erat kaitannya dengan jenis radiator pemanas yang ada. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam perhitungan, perlu diketahui parameter perangkat yang direncanakan untuk digunakan.
Kisaran modern mencakup jenis radiator berikut:
- baja;
- besi cor;
- aluminium;
- bimetal.
Untuk melakukan perhitungan, kita memerlukan parameter perangkat seperti kekuatan dan bentuk radiator, bahan pembuatan. Skema paling sederhana melibatkan penempatan radiator di bawah setiap jendela di dalam ruangan. Oleh karena itu, jumlah radiator yang dihitung biasanya sama dengan jumlah bukaan jendela.
Jenis baterai
Ada beberapa jenis baterai, dan kami akan mencantumkan karakteristik masing-masing baterai untuk memudahkan Anda. pilih opsi yang diinginkan.
Baja
Bukan opsi yang paling umum. Alasan popularitasnya yang rendah adalah karakteristik perpindahan panasnya. Keuntungan: harga terjangkau, ringan dan pemasangan mudah. Namun, dinding memiliki kapasitas panas yang tidak mencukupi - mereka dengan cepat memanas dan dengan cepat menjadi dingin. Selain itu, palu air dapat menyebabkan kebocoran di tempat-tempat sambungan lembaran. Pada saat yang sama, model murah (tanpa lapisan pelindung) dapat berkarat. Pilihan tersebut melayani jauh lebih sedikit daripada yang lain dan masa garansi mereka lebih terbatas.
Seringkali sulit untuk menentukan jumlah radiator baja per ruangan, karena desain satu bagiannya tidak memungkinkan Anda untuk menambah atau menghapus bagian. Daya termal harus diperhitungkan terlebih dahulu. Itu semua tergantung pada lebar dan panjang ruang di mana Anda akan menginstalnya. Dalam beberapa model tabung, segmen dapat ditambahkan. Pengrajin membuatnya sesuai pesanan saat mereka membuatnya.
Besi cor
Masing-masing dari kita telah melihat produk seperti itu: harmonika standar. Biarkan desainnya menjadi sangat sederhana, tetapi desainnya memungkinkan untuk memanaskan rumah dan apartemen secara efisien. Output panas dari satu "akordeon" adalah 160 watt. Perhitungan bagian radiator besi cor prefabrikasi sederhana, karena jumlahnya bisa tidak terbatas. Proposal modern telah ditingkatkan, mereka cocok dengan interior yang berbeda. Ada juga model eksklusif dengan pola timbul. Keuntungan dari pipa besi cor:
- panas dipertahankan untuk waktu yang lama dengan pengembalian tinggi;
- ketahanan terhadap palu air, perubahan suhu mendadak;
- tahan terhadap korosi.
Anda dapat menggunakan pendingin yang berbeda, karena cocok untuk sistem pemanas otonom dan sentral. Kerugiannya termasuk kerapuhan material (tidak tahan terhadap benturan langsung), kerumitan pemasangan (karena ukurannya yang besar). Selain itu, tidak semua dinding dapat menopang beratnya. Sebelum memulai boiler di musim dingin, uji sistem, isi pipa dengan air untuk menentukan apakah ada kerusakan.
Aluminium
Muncul belum lama ini, tetapi dengan cepat menjadi populer. Mereka relatif murah, dirancang minimalis, bahannya memiliki pembuangan panas yang baik. Model aluminium tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Perpindahan panas setiap bagian hingga 200 W, tetapi pada saat yang sama beratnya kecil - tidak lebih dari 2 kg.Mereka tidak membutuhkan pendingin besar. Mereka adalah pengaturan tipe, sehingga Anda dapat menambah atau menghapus bagian radiator, dengan mengandalkan luas ruangan. Ada juga model yang solid.
Kekurangan:
- Aluminium dapat mengalami korosi. Ada juga kemungkinan pembentukan gas yang tinggi, sehingga pipa aluminium lebih cocok untuk sistem pemanas otonom.
- Model yang tidak dapat dipisahkan dapat bocor pada sambungan, tidak dapat diperbaiki, harus diganti sepenuhnya.
Opsi yang paling tahan lama terbuat dari logam anodized. Mereka tetap tahan terhadap korosi untuk waktu yang lama.
Desainnya kira-kira mirip, dan ketika Anda membuat pilihan, perhatikan dokumennya. Cara menghitung dengan benar jumlah bagian radiator per kamar sesuai dengan instruksi.
bimetal
Model radiator bimetal tidak kalah andal dari yang besi cor. Disipasi panas yang baik membuat mereka lebih baik dari aluminium. Ini difasilitasi oleh fitur desain mereka. Satu segmen terdiri dari manifold baja. Mereka dihubungkan oleh saluran logam. Master merakitnya menggunakan kopling berulir. Karena lapisan aluminium, Anda bisa mendapatkan pengembalian termal yang baik. Pipa tidak berkarat. Kekuatan tinggi dan ketahanan aus dikombinasikan dengan pembuangan panas yang sangat baik.