鋼製暖房ラジエーターを計算するための計算機。 スチール製ラジエーターの 1 つのセクションの出力の計算

スチールパネルラジエーターは、従来の部分暖房装置の競合製品です。 すべての断面モデルと比較して、寸法が小さく、熱伝達率が高いことが魅力です。 それらは、冷却剤が形成された通路に沿って移動するパネルで構成されています。 複数のパネル (1 つ、2 つ、または 3 つ) を含めることができます。 2 番目のコンポーネントはフィンと呼ばれる波形の金属板です。 これらのプレートのおかげで、これらのデバイスからの高レベルの熱伝達が達成されます。

さまざまな火力を得るために、パネルとフィンをいくつかのオプションで組み合わせます。 各オプションには異なる力があります。 適切なサイズとパワーを選択するには、それぞれが何であるかを知る必要があります。 スチールパネルバッテリーは構造により次のタイプに分かれます。

  • タイプ 33 - 3 パネル。 最も強力なクラスですが、最大でもあります。 3 つのパネルがあり、それに 3 つのフィン プレートが接続されています (そのため、33 と指定されています)。
  • タイプ 22 - 2 つのフィン プレートを備えた 2 パネル。
  • タイプ 21。2 つのパネルとそれらの間に波形金属のプレートが 1 枚あります。 これらの加熱装置は、寸法が同じで、タイプ 22 と比較して電力が少なくなります。
  • タイプ 11。フィン プレート 1 枚を備えた単一パネルのスチール製ラジエーター。 熱出力はさらに低くなりますが、重量と寸法も小さくなります。
  • タイプ10。クーラントパネルが1枚だけのタイプです。 これらは最も低消費電力かつ最軽量のモデルです。

これらすべてのタイプは、異なる高さと長さを持つことができます。 明らかに、パネル ラジエーターの出力はタイプと寸法の両方に依存します。 このパラメータを独自に計算することは不可能であるため、各メーカーはテスト結果を記録する表を作成します。 これらの表に基づいて、各部屋のラジエーターが選択されます。


力の決定

スチールパネルラジエーターの出力は、設置される部屋の熱損失に基づいて決定する必要があります。 標準的な建物内にあるアパートの場合は、暖房面積 1 m 3 あたりの必要な熱量を正規化する SNiP 基準から進めることができます。

  • レンガ造りの建物の敷地では 1m3 あたり 34W が必要です。
  • パネルハウスの場合、1m3あたり41Wを消費します。

これらの基準に基づいて、各部屋を暖房するために必要な熱量を決定します。

例えば、パネルハウスの部屋は3.2m*3.5m、天井高は3mです。 体積 3.2 * 3.5 * 3 = 33.6 m 3 を計算してみましょう。 パネル ハウスの SNiP に従ったノルムを掛けると、33.6 * 41 = 1377.6 W となります。

SNiP 基準は平均的な気候帯に対して示されています。 残りについては、冬の平均気温に応じて対応する係数があります。

  • -10℃以上 - 0.7
  • -15℃~0.9
  • -20℃~1.1
  • -25℃ - 1.3
  • -30℃~1.5

外壁の数に応じて熱損失の補正も必要です。外壁の数が増えると、外壁から逃げる熱が増えるのは明らかです。 したがって、それらを考慮します。1 つの壁が外側に出る場合、係数は 1.1 になり、2 つの壁がある場合は 1.2 を乗算し、3 つの壁がある場合は 1.3 ずつ増加します。


この例を調整してみましょう。 この地域の冬の平均気温が -25 ℃だとすると、外壁は 2 つあります。 結果は、1378W*1.3*1.2=2149.68W、切り上げて 2150W となります。

この図を例として使用してみましょう。 家と窓の断熱性が平均的であれば、求められた数値は非常に正確です。

カーミラジエーターの計算

電力を決定する前に、スチールパネルバッテリーのブランドを決定する必要があります。 当然、リーダーは信頼できます。 ドイツのスチール製ラジエーター Kermi は、今日では実質的に他の追随を許しません。 そこで、このメーカーのテーブルを使用して電力を計算します。

新しい Kermi Therm X2 プラン モデルのいずれかをインストールすることにしましょう。 利用可能なすべてのモデルの容量を示す表を使用して、適切な値を見つけます。 完全に一致するものを探すのではなく、計算された値よりもわずかに大きい値を探してください (加熱工学では、「万が一に備えて」少なくとも少量の予備を持っておくことをお勧めします)。 表では、このケースに適したオプションが赤い四角でマークされています。 505mm の高さを私たちにとってより受け入れやすいものとします (表の上部に示されています)。 他のものよりも魅力的なのは、タイプ 33 の短い (1005mm) パネル ラジエーターです。 さらに短いものが必要な場合は、高さ 605mm のモデルに注目してください。


カーミ鋼製ラジエーターの熱出力計算表 (クリックするとサイズが拡大します)

温度条件に応じたパネルラジエーター電力の再計算

ただし、この表の値は、パラメータ 75/65/20 (供給温度 70 ℃、戻り温度 65 ℃、室温は 20 ℃に維持) のシステムに有効です。 これらの値に基づいて、温度デルタは (75+65)/2-20=50 ℃ と計算されます。

システムパラメータが異なる場合は再計算が必要です。 このような場合のために、Kermi は補正係数をまとめた表を作成しました。


暖房システムの温度に応じた換算表 (クリックして拡大)

パラメータ 60/50/22 の低温システムを想定します (供給温度 60 ℃、戻り温度 50 ℃、室温は 22 ℃に維持)。 温度デルタを計算します: (60+50)/2-22=33℃。表内で供給水の温度を示す線を見つけ、次に排水の温度を示す線を見つけて、室温値に達します(私たちの場合は22℃です)。 このセルの係数は 1.73 です (緑色でマーク)。

計算された部屋の熱損失量にそれを掛けます: 2150W*1.73=3719.5W。 ここで、この場合の電力テーブルで適切なオプションを探します (緑色でマーク)。 選択はより控えめですが、ラジエーターにはさらに強力な性能も必要です。

パネルラジエーターの電力を決定するための全体的な方法は次のとおりです。 これを使用すると、あらゆる部屋やシステムに合わせてスチール パネル バッテリーを選択できます。

結果

パネルラジエーターの電力を計算するには、部屋の熱損失、購入したい製品の会社、暖房システムのパラメーター (供給温度、戻り温度、室温) を知る必要があります。 このデータと電力表を使用して、条件を満たすモデルを決定できます。 次に、これらのオプションからパラメータ (高さ/長さ/奥行き) に最も適したものを選択します。 それがすべてのテクニックです。

私たちの緯度における暖房問題は、例えば温暖な気候と暖かい冬を持つヨーロッパよりもはるかに深刻です。 ロシアでは、領土のかなりの部分が年間最大9か月間、冬の支配下にあります。 したがって、暖房システムの選択、特に暖房ラジエーターの電力の計算に十分な注意を払うことが非常に重要です。

面積のみが考慮される場合とは異なり、暖房用ラジエーターの出力は別のスキームに従って計算されます。 この場合、天井の高さ、つまり暖房システムの設置または交換が予定されている部屋の総容積も考慮する必要があります。 ただし、最終的に計算全体は基本的な公式に基づいており、対処するのは難しくないため、心配しないでください。 ラジエーターは対流、つまり室内の空気循環のおかげで部屋を加熱します。 暖められた空気は上昇し、冷たい空気を追い出します。 したがって、この記事では、暖房ラジエーターの電力のほぼ最も単純な計算を取得します。

たとえば、面積15平方メートル、天井高3メートルの部屋を考えてみましょう。 したがって、将来の暖房システムによって加熱される空気の体積は次のようになります。

V=15x3=45立方メートル

次に、特定の容積の部屋を暖房するのに必要な電力を計算します。 私たちの場合 - 45立方メートル。 これを行うには、部屋の容積に、特定の領域の 1 立方メートルの空気を加熱するのに必要な電力を掛ける必要があります。 アジアとコーカサスでは45ワット、中間ゾーンでは50ワット、北部では約60ワットです。 例として、45W の電力を例に挙げると、次のようになります。

45×45=2025 W - 容積45メートルの部屋を暖房するのに必要な電力

計算に基づいたラジエーターの選択

スチール製ラジエーター


さまざまなタイプの暖房ラジエーターの比較は省略し、暖房システム用のラジエーターを選択するときに理解しておく必要があるニュアンスのみに注意してください。

スチール製暖房ラジエーターの電力を計算する場合、すべてが簡単です。 すでに知られている部屋に必要な電力は2025ワットです。 この場合、表を見て、必要なワット数を生成するスチール製バッテリーを探してください。 このような表は、同様の製品の製造業者および販売者の Web サイトで簡単に見つけることができます。

そのようなテーブルの例を次に示します。


表はラジエーターのタイプを示しています。この例では、最も人気があり、消費者向けの品質の点で非常に価値のあるタイプ 22 を取り上げます。 そして600x1400のラジエーターが私たちにぴったりです。 暖房用ラジエーターの出力は 2015 W になります。 でも、パワーを少し減らすよりは、少し多めに取ったほうがいいです

アルミニウムおよびバイメタルラジエーター


この場合、ラジエーターの電力の計算に重要な違いが 1 つあります。 アルミニウムおよびバイメタルのラジエーターは、セクションで販売されることがよくあります。 また、表やカタログに記載の容量は1セクションあたりの容量を表示しております。 次に、特定の部屋を暖房するために必要な電力を、そのようなラジエーターの 1 つのセクションの電力で割る必要があります。たとえば、次のようになります。

2025/150 = 14 (整数に四捨五入)

そして、容積45立方メートルの部屋に必要なそのようなラジエーターのセクション数を取得しました。

やりすぎないでください!

1 つのラジエーターに対して 14 ~ 15 セクションが最大であることにも注意してください。 20 セクション以上のラジエーターを設置しても効果はありません。 この場合、セクションの数を半分に分割し、それぞれ 10 セクションのラジエーターを 2 つ取り付ける必要があります。 たとえば、ラジエーターを 1 つ窓の近くに置き、もう 1 つを部屋の入り口付近または反対側の壁に置きます。 一般に、それはあなた次第です。

スチール製ラジエーターでも同じです。 部屋が十分に大きく、ラジエーターが大きすぎる場合は、合計出力が同じで、小さいものを 2 つ設置することをお勧めします。

同じ容積の部屋に 2 つ以上の窓がある場合、各窓の下にラジエーターを設置するのが良い解決策です。 セクションラジエーターの場合、すべてが非常に簡単です。

同じ容積の部屋の場合、各窓の下に 14/2=7 つのセクション

ただし、このようなラジエーターは通常 10 セクションで販売されているため、偶数、たとえば 8 を取ることをお勧めします。ひどい霜の場合には、1 セクションの供給は不必要ではありません。 これにより出力は大きく変わりませんが、ラジエーターの加熱慣性は減少します。 これは、冷たい空気が頻繁に部屋に入り込む場合に役立ちます。 たとえば、これがクライアントが頻繁に入るオフィススペースであるとします。 このような場合、ラジエーターは空気を少し速く加熱します。

計算後はどうすればよいでしょうか?

すべての部屋の暖房ラジエーターの電力を計算した後、直径とタップに基づいてパイプラインを選択する必要があります。 ラジエーターの数、パイプの長さ、ラジエーターのタップの数。 システム全体の容積を計算し、それに適したボイラーを選択します。

人間にとって、家は暖かさと快適さを連想させることがよくあります。 そして、家を暖かくするためには、暖房システムに十分な注意を払う必要があります。 現代のメーカーは、最新技術を使用して暖房システムのさまざまな要素を製造しています。 ただし、そのようなシステムを適切に計画しないと、これらのテクノロジーは特定の施設では役に立たない可能性があります。

新しいタイプのデバイスの出現にもかかわらず、スチール製ラジエーターは依然として多くのユーザーにとって魅力的です。 それぞれのメリットとデメリットをよく理解し、正しい使用例も挙げてみましょう。 さらに、特定の部屋のラジエーターのパラメーターを誰でも迅速かつ正確に計算できるようにするアクションのアルゴリズムを紹介します。

スチール製加熱バッテリーの技術的特徴

このタイプのラジエーターの古いモデルは、プレートが垂直に溶接されたパイプで構成されていました。 美的パラメータを改善するために、この構造はブリキの箱で覆われました。 現在、そのようなソリューションはほとんど使用されていません。 多くの場合、構造は 2 枚の鋼板から作成され、チャネル プロファイルはスタンピングによって作成されます。 それらは溶接され、保護層と装飾層で覆われています。

平均的な消費者にとって、計算を正確にするためには、どのような類似製品を使用できるかを知ることが重要です。 そのため、以下では比較技術的特徴を使用します。 初めに スチール製ラジエーターの利点を列挙してみましょう。

  • 加熱が早く、熱伝導率が良い。 これらのパラメータは、いくつかの温度センサーの測定値に応じてボイラーの動作を調整する自動加熱システムに設置するためのバッテリーの適合性を確認します。
  • 各種金属との相性が良い。 これらのデバイスは、銅線やその他のパイプラインに制限なく接続できます。
  • 一節の軽さ。 100 W の電力で、製品の重量は 1.5 kg 未満です。
  • サイズが小さいのも利点です。 設置に適した場所を見つけるのは難しくありません。
  • 内部容積が小さい。 これは、倹約家の所有者が必要な冷却剤の量を正確に計算する個人の家で役立ちます。
  • 高コストではありません。

客観性を維持するために、制限事項のリストを次に示します。

  • 作業チャネルのサイズが比較的小さい。 場合によっては、機械的な不純物が混入する可能性があります。
  • 酸化化学反応に対する耐性が低い。
  • 接合部の機械的強度が低く、ウォーターハンマーに対する耐性が比較的低い。
  • デザインの完全性。 このようなデバイスでは、セクションを追加または削除して寸法を変更することはできません。 したがって、特定の部屋の面積と高さを考慮して正確な計算を行う可能性が低くなります。

この表は、他のタイプのラジエーターとの一般的な比較のためのデータを示しています。

加熱装置のパラメータ/タイプ

鋳鉄

アルミニウム

バイメタル

鋼鉄

加熱メイン内の圧力 (最大)、bar。

断面出力(固体同等品)、W

許容冷却液温度 (最大)、gr。 摂氏

鋼製暖房ラジエーターの計算

以下は、特定の面積の部屋を暖房するために金属部分がどれだけの電力を必要とするかを独自に計算するのに役立つ簡単なアルゴリズムです。

  • 部屋の寸法が次のとおりであると仮定します (長さ X 幅 X 高さ) (m): 5 X 3 X 2.8。 その体積は、5*3*2.8=42 立方メートルになります。
  • 省エネ技術(特殊な壁断熱、複層ガラス窓など)が使用されていない場合は、1立方メートルあたりの現在の基準に従います。 南向きの窓のある居住空間の m 、40 W で十分です。 この数値は、ロシアの中部気候帯、たとえばモスクワ地域にある住宅の暖房システムを計算するのに適しています。 このエリアの部屋で作業するには、そのセクションの合計熱出力が必要になります: 42*40=1680 W。
  • ひどい霜で問題を経験しないようにするには、公称値を20%に増やすことをお勧めします。 合計: 1680*1.2=2016。 メーカーのモデル範囲では、電力 - 2.0 kWで四捨五入された適切な製品が見つかります。


ラジエーターの販売者や製造業者の一部の専門 Web サイトでは、このような断面計算を自動的に実行できます。 これを行うには、次の点について表またはフォームに記入することをお勧めします。

  • 部屋の寸法(面積と高さ)。
  • 建物の種類。
  • 住宅/技術施設。
  • ボイラーまたはその他の熱源の種類。
  • 外壁の数。
  • 二重窓の有無。
  • ユーザーが好む内部温度のレベル。

用途の特徴と加熱効率の向上

バッテリー低下の応答スチール製であるため、これらのデバイスは最新の個別暖房システムで問題なく使用できます。 このような機器は、さまざまな場所で空気と冷却剤の温度を監視するセンサーによって補完されます。 受信したデータに応じて、設定変更を迅速に判断します。 その結果、エネルギー資源を不必要に消費することなく、ユーザーが必要とする快適レベルが生み出され、維持されます。

正確なサイズのバッテリー、1つのセクションの特性はいずれの場合にも役立ちます。 しかし、家を断熱するための作業が行われていない場合、すべての努力は無駄になります。 壁や窓開口部の欠陥による対応する損失は、理論上の利点をすべて台無しにしてしまいます。 そのため、適切なラジエーターを選択する段階で、断熱欠陥、ボイラーやその他の加熱機器の技術的欠陥をチェックして排除する必要があります。


テクニカルデータシートに記載されているスチール製ラジエーターのパワー- これらは参考データです。 これらの機会は常に完全に活用されるわけではありません。 デバイスを横向きに接続した場合、損失は最大 8 ~ 10% になる可能性があります。 下部の接続はさらに効果が低くなります。 この場合、標準インジケーターの劣化は18〜20%に達する可能性があります。 一方、スクリード内にのみパイプを敷設することが許可されている場合は、後者のオプションを使用する必要があります。 バッテリーを完全に充填するには、冷却剤を強制循環させる特別なポンプを使用してシステム内の圧力を高めることができます。

提供されたデータは、暖房プロジェクトの各計算を個別に行う必要があることを裏付けています。 次のコンポーネントの機能を考慮する必要があります: 機器、建物、動作モード。

ラジエーターの数の計算または熱源の特定の計算は、部屋の最大熱損失に関連付けられます。 この値に基づいて、面積ごとの鋼製暖房ラジエーターの計算は、熱レベルを正しく補正するために、加熱装置自体とその位置に焦点を当てています。

いくつかの方法があります。 そして、それらの中で最も単純なものは相対的な結果をもたらします。 ほとんどの場合、これで十分です。

家庭用スチールラジエーター

これは、加熱、より正確には補償の特定の値を計算する最も簡単な方法の 1 つです。 彼らは、ラジエーターを設置する予定のアパートまたは家の面積に基づいて値を計算します。 複雑なことは何もありません。各部屋の面積は事前にわかっており、熱消費量の具体的な値はSNiPに従って決定されます。

  1. 住宅地の平均的な気候ゾーンは、1 平方メートルを 70 ~ 100 W で暖房することを意味します。
  2. 温度が摂氏60度を下回る場合、1メートルあたり150〜220Wを費やす必要があります。

ご参考までに! これらの基準を使用するか、電卓を使用すると、暖房用ラジエーターを簡単に計算できます。

ただし、避けられないパワーリザーブも考慮されています。 最終電力が大きいと室内のラジエーターの数が増えるため、多額の浪費は歓迎されません。 アパートがセントラルヒーティングラインに接続されている場合、各ユーザーは固定費を支払うため、過剰支出は重要ではありません。

ただし、個別暖房の場合は、過剰消費は冷却剤自体とその仕事の代償であるため、すべてが深刻です。 特に設定温度は通常正確に維持されないため、追加料金を支払うのは愚かです。

電卓で正確な平方メートル要件を計算することで、購入するセクションの数を簡単に見つけることができます。 なぜなら、あらゆる暖房器具は特定の量の熱を放出するからです。 これらのデータはパスポートに記録されます。 彼らはこれを行います:熱の特定の数値を計算し、それをラジエーターの電力で割ります。 この計算の結果、冬場の熱損失を回復するために購入するセクションの数が得られます。

簡単な例を見てみましょう。各セクションの面積が 170 ワットで、必要な電力は 1600 ワットだけだとします。 これを行います。合計値1600を170で割ります。9.5個のラジエーターを購入する必要があることがわかります。 丸めは任意の方向に行うことができますが、これは所有者の裁量によって決まります。 通常、キッチンなど追加の熱源がある部屋では切り捨てられます。 そして、バルコニーや大きな窓のある部屋を重視する人も少なくありません。 また、むき出しの壁の隣や角部屋でパワーリザーブを練習することもあります。

何も複雑なことはありませんが、天井の高さについて覚えておいてください。この値は常に標準であるとは限りません。 同じ窓や壁の建材も影響します。 したがって、部屋の面積ごとの暖房用ラジエーターの計算は、通常は概算になります。 特定の建築材料やエリアの特徴の調整を考慮した計算機を使用すると便利です。

試算による調整は必要ですか?

概算の計算には必然的に調整が必要になります。 これは、すべての要素を考慮して特定の結果を得るために必要です。 後者は多かれ少なかれ熱損失に影響します。

  • 壁の材質。
  • 断熱材の品質。
  • 窓の領域とそのガラス。
  • 通りに面した壁の数。

これらすべての要素を考慮するために、優れた計算機で明確に記述される係数が発明されました。 これらは単に互いに乗算するだけであり、より正確には、建物の熱損失に応じて初期値を等しくします。



熱損失 (%)

まずは窓から始めましょう。 一般に、これらのコンポーネントは熱損失の 14 ~ 30% を占めます。 正確な数値はサイズと実際の断熱材によって異なります。 そうであれば、計算が 2 つの係数に基づいていることを意味します。

  1. 窓面積から床面積まで:
  • 10%係数 0.8
  • 20%係数 0.9
  • 30%係数 1.0
  • 係数40% 1.1
  • 50%係数 1.2
  1. グレージングの場合:
  • 3室二重ガラス窓は0.85倍
  • 二重窓は1.0倍
  • 木製ダブルフレームの場合は、1.27 または 1.3 を掛けるのが最適です。

壁や屋根については、材質や断熱性の程度が考慮されます。 計算対象となる量が 2 つあることがわかります。

断熱。

  • 標準的な厚さのレンガ壁が標準です。 係数は 1 に等しい。
  • 壁の厚さが不十分な場合は 1.27 倍になります。
  • 10センチメートル以上の断熱層を備えた良好な壁には0.8が乗算されます。

外壁:

  • 熱損失のない内部空間は 1 倍になります。
  • エリア全体の 1 を 1.1 倍します。
  • エリア全体の場合は 2 を 1.2 倍します。
  • 等々。

スチール製ラジエーターの計算について詳しく読む

スチールパネルラジエーターは、暖房用の比較的新しい装置です。 唯一の特徴は、鋼構造のサイズが小さく、熱伝達率がはるかに大きいことです。 さらに、システムは波形金属(フィン)で作られた複数のパネルで構成することもできます。 パネル (1、2、または 3 枚ある場合もあります) は、冷却剤がシステムを通過できるようにするプレートであることがわかります。

具体的に面積別に電力を計算するには、スチール製ラジエーターの種類を知る必要があります。 全部で 5 つありますが、最も強力なものから始めましょう。

  1. 3パネル。 フィンが取り付けられている 3 つのパネルによる重要な寸法 (符号 33)。
  2. ダブルパネル。 彼らはすでに 2 つのプレート (指定 22) を持っています。
  3. 1 枚のプレートを備えた 2 枚のパネル (記号 21)。
  4. シングルパネルラジエーターにもフィンが 1 つあります。 低電力、軽量、同じ寸法 (指定 11)。
  5. パネルと冷却剤 (指定 10)。


スチール製ラジエーターの種類

この種のデバイスの電力は面積によって決定する方が簡単ですが、考慮されるのは平方メートルではなく立方メートルです。 SNiP によると、データは次のとおりです。

  1. 1立方メートルのレンガの部屋には34ワットが必要です。
  2. 1立方メートルのパネルハウスにはすでに41ワットが必要です。

寸法が 3.2 × 3.5 メートル、天井がちょうど 3 メートルのパネルハウス。 式 3.2 に 3.5 を掛けて計算すると、33.6 立方メートルになります。 そして、この値にパネルハウスの基準を掛けます(41)。 1378 W が得られます。

より正確な計算のために、気候と建物自体の特性に関するデータを上記の(おおよその)値に含める計算機がすでに使用されています。

計算に影響を与えるその他の要素について

スチール製ラジエーターのメーカーは常に最大出力を示しています。 これは次のようになります。

  1. 高温モード。 クーラント自体は摂氏 90 度まで加熱されます。
  2. 処理モード。 最高温度は 70 ℃ (値 90\70) です。

実際には、どの暖房システムも最大まで加熱されるわけではなく、実際の温度レジームまたは電力には次のパラメーターがあります。

  1. 75.65.20
  2. 55.45.20

適切に計算するには、システム自体の温度圧力を知ることをお勧めします。 具体的には、加熱装置と気温との差を計算します。 ヒーター自体の度数は供給から加工までの算術平均値となります。

ラジエーターを計画または計算するときは、流体供給接続も考慮されます。 実際には次の 2 つのタイプしかありません。

  • 一方的。 上送り(97%)で最大に機能します。
  • 双方向。 また、上部接続による最大の熱伝達 (100%)。

結果

特定のラジエーターを見つけたり選択したりすることはそれほど難しくありません。 接続の種類とデバイスの正しい位置に焦点を当てて、正しい計算を行うことははるかに困難です。 さらに、建物や新しいアパートの特徴を入力する必要がある場合、彼らは常に計算機を使用します。

トピックに関する出版物