Теплый вопрос: сколько секций должно быть у радиатора

Содержание статьи:

    • 1.Выбор радиатора по количеству секций
      • 1.1.Стандартный способ
      • 1.2.Легкий способ
      • 1.3.Уточненный подсчет
    • 2.Выбор радиатора по необходимой мощности
    • 3.А Вы знаете, что

Установка тепловых радиаторов — этап ремонта, без которого обойтись просто невозможно. Сегодня помимо знакомых всем чугунных «гармошек» строительный рынок предлагает потребителю отопительные приборы из стали, алюминия, комбинированные биметаллические. Но как и прежде, залогом комфортной температуры в квартире становится правильный расчет размера батареи на основании мощности ее элементов и отапливаемой площади.

Приведенные ниже способы вычисления можно применить к чугунным, стальным, биметаллическим и алюминиевым радиаторам.

Выбор радиатора по количеству секций

Отправной точкой для всех способов подсчета становятся основные параметры:

  • Мощность одного конструктивного элемента батареи. Если эта величина неизвестна, к расчету принимается средний показатель.
  • Добавочные 20% на погрешность расчета.
  • Применение дополнительного коэффициента 1,2 для крайних помещений в доме и северных регионов.
  • Стандартный способ

    Исходя из принятой средней мощности 100 Вт для обогрева 1 м², нетрудно вычислить общую тепловую мощность для комфортной температуры в комнате по формуле:

    S*100/N

    где S — площадь помещения, N — мощность одной секции батареи, которая указывается производителем (если она неизвестна, алюминиевые радиаторы имеют среднее значение мощности 180 Вт). Округлив до целого числа, получим количество конструктивных элементов радиатора, необходимых для такого помещения.

    Легкий способ

    Этот метод вычисления применяется только для среднемощных и мощных батарей по причине слишком большой погрешности для маломощных секций. Для стандартных квартир с высотой потолка порядка 2,6 м одна секция радиатора обеспечивает теплом, в среднем, 1,8 кв.м помещения. Формула расчета количества секций проста:

    S/1,8

    Округленный результат означает количество необходимых секций.

    Уточненный подсчет

    Данный способ дает возможность узнать размер батареи для помещений с нестандартной высотой потолка и учитывает объем, который требуется обогреть.

    Согласно СНиП для обогрева 1 кубометра помещения в хрущевках необходима тепловая мощность 41 Вт. Для новостроек с утепленными по современным стандартам стенами эта цифра равна 34 Вт.

    Формула расчета секций батареи будет выглядеть так:

    V*41/180

    где V — объем помещения, полученный перемножением значений высоты, длины и ширины.

    Важно! При размещении отопительного прибора в обширной нише результаты вычислений увеличивают на 5%. При монтаже радиатора за декоративной панелью требуется увеличить число секций на 15%.

    Выбор радиатора по необходимой мощности

    Бывает сложно определиться с выбором радиатора, не видя ассортимента. В этом случае можно подсчитать требуемую тепловую мощность, умножив объем комнаты на нормативный 41 Вт. Результат нужно разделить на мощность одной секции понравившегося радиатора, получится необходимое число секций.

    А Вы знаете, что

    • если при расчете выяснилось, что радиатор должен быть слишком длинным, вместо него можно установить несколько коротких батарей;
    • при замене старых чугунных батарей на биметаллические или алюминиевые, количество секций новой батареи аналогично старой, а тепловая мощность для отопления комнаты равна количеству отделений «гармошки», умноженному на 150 Вт.

    Прошли те времена, когда выбирая квартиру, люди ориентировались на отзывы соседей о качестве отопления в зимнее время. Сегодня любая квартира может стать теплой и уютной, нужно лишь правильно подобрать радиатор.

    Последнее изменение Вторник, 06 Декабрь 2016 19:51

    Related Articles

    Back to top button
    Close
    analisis early shift pergeseran simbol kiri kanan yang sering menjadi awal freespin premium fenomena micro tumble beruntun ketika 2 3 tumble kecil justru membuka jalan menuju burst besar deteksi pola kompresi reel momen ketika simbol terlihat menumpuk sebelum aktivasi wild riset jam dingin 04 00 06 00 mengapa scatter tunggal lebih sering menjadi trigger lanjutan frame stabil dua level pola visual langka yang hampir selalu mengarah pada pre burst perilaku reel 1 ketika simbol awal terlihat berat dan menandai tumble panjang mapping perubahan simbol low pay korelasi dengan multiplier yang tiba tiba aktif observasi spin 10 15 zona transisi yang konsisten menghasilkan wild bertingkat sinyal visual pre fs efek flash halus pada reel tengah sebelum scatter turun analisis frekuensi wild tipis bagaimana pola munculnya 1 wild acak menjadi fondasi bonus besar arsitektur grid simetris mengapa formasi 4 5 5 5 4 seringkali menjadi pondasi kemenangan runtuhan reaksi katalisator wild analisa kimiawi bagaimana satu simbol emas memicu reaksi berantai ledakan koin ekskavasi simbol kuno menggali makna tersembunyi di balik formasi batu mahjong yang jarang muncul psikologi massa server pengaruh jumlah pemain online terhadap distribusi jatah scatter di jam sibuk prakiraan cuaca digital membaca awan mendung pada putaran awal sebagai tanda hujan bonus akan turun elastisitas modal mengukur ketahanan saldo minim terhadap guncangan volatilitas spin turbo akustik kemenangan studi spektrum gelombang suara saat fitur freespin memberikan sinyal positif botani algoritma teknik menyiram akun yang tandus agar kembali subur memproduksi simbol premium navigasi satelit rtp melacak koordinat server pg soft yang sedang mengalami anomali kebocoran data konstelasi bintang mahjong menghubungkan posisi jatuhnya scatter dengan pola geometris rasi bintang