Precīza bimetāla radiatora sekciju skaita noteikšana, kas spēj efektīvi apsildīt kvadrātmetru telpas, galu galā ietekmē dzīvokļa vai privātmājas apkures sistēmas kopējo ekonomisko efektivitāti. Bimetāla radiators sastāv no vairākiem elementiem, katrs no kuriem sastāv no tērauda caurules, kas ievietota alumīnija korpusā.

Bimetāla sekcijas vidējā siltuma jauda ir aptuveni 160–180 W (datu lapa). Šī vērtība tiek izmantota kā sākotnējais parametrs bimetāla radiatora sekciju skaita provizoriskam aprēķinam. Lai apsildītu 10 kvadrātmetru telpu, nepieciešams radiators ar jaudu 1360 W.
Bimetāla radiatora sekciju skaitu aprēķina, vienkārši dalot iepriekš minētās divas vērtības: 1360/180 = 7,55 sekcijas. Rezultāts tiek noapaļots uz augšu, kas nozīmē, ka šīs telpas apsildīšanai būs nepieciešamas 8 sekcijas.
Pašlaik ūdens sildīšanas ierīču ražotāji un izplatītāji, cenšoties pielāgoties klientiem, publicē tiešsaistes kalkulatorus. Šis pakalpojums ļauj patērētājiem, neiedziļinoties aprēķinos, ar dažiem klikšķiem aprēķināt nepieciešamo sekciju skaitu ne tikai bimetāla radiatoram, bet arī to, cik sekciju ir nepieciešams čuguna vai alumīnija radiatoru montāžai, kā arī tērauda paneļu sildītāja izmēru. Ērts tiešsaistes kalkulators sekciju skaita aprēķināšanai ir sniegts nākamajā nodaļā.
- Tiešsaistes kalkulators
- Kāpēc ir bīstami aptuveni aprēķināt radiatora sekciju skaitu?
- Aprēķinam nepieciešamie dati
- Siltuma zudumu koeficienti
- Aprēķina metodoloģija
- Aprēķina rezultātu ietekmējošie parametri
- Bimetāla sekciju skaita aprēķins uz 18 m2
- Bimetāla radiatora modelis
- Savienojuma veids
- Istabas izkārtojums
- Termiskā spiediena noteikšana
- Istabas apstākļi
- 1 bimetāla elementa siltumenerģijas aprēķins
- Kopējā sekciju skaita aprēķins 18 m2 platībai
- Kā pats salikt sekciju radiatoru
- Kāpēc ir nepieciešams aprēķināt apkures akumulatora sekciju skaitu?
Tiešsaistes kalkulators
Ievadiet radiatora pieslēguma shēmu tiešsaistes kalkulatorā
Kāpēc ir bīstami aptuveni aprēķināt radiatora sekciju skaitu?
Iepriekš minētā metode ir diezgan aptuvena., Nav ņemot vērā Aprēķina rezultātu ietekmē daudzi faktori. Alumīnija vai bimetāla akumulatora atsevišķa elementa nominālā jauda ir diezgan relatīva. Galu galā tās vērtību var iegūt tikai noteiktos apstākļos, kad bimetāla spuras sildīšanas temperatūra ir vienāda ar 1000C, griestu augstums līdz 3 metriem, telpā nav aukstu (ārējo) sienu un ir tikai viens logs.

Šķiet, ka bimetāla radiatoru sildīšanas jaudas aprēķināšana dzīvoklim ar griestu augstumu, kas nepārsniedz 2,7 metrus, ir pavisam vienkārša. Vienkārši reiziniet viena bimetāla segmenta standarta sildīšanas jaudu (136 W) ar kvadrātmetru skaitu katrā telpā. Rezultātu dala ar viena segmenta sildīšanas jaudu, ko norādījis ražotājs. Taču tieši šeit slēpjas aptuvenu aprēķinu bīstamība.
Paļaujoties tikai uz pases datiem un neņemot vērā telpas īpašības, var nepareizi aprēķināt, cik radiatora sekciju nepieciešams uz 1 m2Tas var izraisīt nepietiekamu telpas apsildīšanu vai, gluži pretēji, piespiest liekā siltuma noņemšanu, izmantojot piespiedu ventilāciju. Lai veiktu precīzu aprēķinu, ir jāņem vērā visas telpas apstākļu nianses.
Aprēķinam nepieciešamie dati
Parasti pievienotajā dokumentācijā ir norādīta viena bimetāla segmenta maksimālā siltuma jauda — optimālos apkures apstākļos tā vidēji ir 180 W, lai gan jāņem vērā saistītie siltuma zudumi vietējo telpas īpašību dēļ.
Aprēķinā, kas nosaka sekciju skaitu, tiek izmantoti samazināšanas koeficienti.

- Jumta siltuma zudumi ir 25–30%.
- Windows 10 – 15%.
- 10. stāvs — 15 %.
- Sienas 10–15 %.
- Blakus esošās teritorijas 10–15 %.
- Caurule (ja tāda ir) 20–25 %.
Siltuma zudumu koeficienti
Apkures sistēmu projektēšanai tika izstrādāts un apstiprināts noteikumu kopums, pamatojoties uz SNiP GOST 30494-2011 un GOST 32415-2013. SP 60.13330.2016 regulē standarta siltuma jaudu 1 kW 10 kvadrātmetru telpai ar griestu augstumu līdz 3 metriem, vienu ārējo (auksto) sienu un vienu logu.
Lai sākotnējos datus saskaņotu ar apkures akumulatora SP faktiskajiem darbības apstākļiem, siltuma zudumu korekcijai tika izstrādāti šādi koeficienti.
K1 - ņem vērā rāmja struktūru:
- dubultie logu rāmji – 1,27;
- stikla šķiedras logu dubultstiklojums – 1,0;
- trīskāršs – 0,85.
K 2 - ņem vērā sienu biezumu:
- 1 ķieģeļa siena – 1,27;
- ķieģeļu mūris 2 ķieģeļos - 1;
- augsta siltumizolācijas pakāpe – 0,85.
K3 ir logu laukuma attiecība pret grīdas laukumu:
- 1/2–1,2;
- 1/3 – 1,0;
- 1/10 – 0,8.
K4 ir vidējā iekštelpu gaisa temperatūra ziemā:
- 30 grādi – 1,5;
- 20 – 1,1;
- 10–0,7.
K 5 — auksto vertikālo žogu skaits:
- 1–1,1;
- 2–1,2;
- 3–1,3;
- 4–1,4.
K 6 - telpa virs istabas:
- Aukstā zemjumta tilpums – 1,0;
- daudzdzīvokļu ēkas bēniņi vai dzīvojamā stāva platība – 0,8.
K 7 - griestu augstums:
- 2500 mm – 1,0;
- 3000 mm – 1,05;
- 3500 mm – 1,1.
Pēc korekcijas koeficientu ievadīšanas aprēķinā iegūtais skaitlis tiek dalīts ar vienas sekcijas siltuma jaudu. Sekciju skaits tiek noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Piemēram, ja rezultāts ir 10,4, tad tiek izmantotas 11 sekcijas.
Aprēķina metodoloģija
To izmanto, lai noteiktu faktisko temperatūras starpību Δt (starpību starp dzesēšanas šķidruma vidējo temperatūru radiatorā un gaisa temperatūru telpā). Aprēķins tiek veikts pēc formulas:
Δt = (tiesniegšana + tatgriešanas līnijas)/2 – t gaiss
Ņemot vērā standartu Δt = 700 C, un vidējā gaisa temperatūra telpā ir 220 C, iegūstiet:
(tiesniegšana + tatgriešanas līnijas) = 2(70 + 22) = 1840 AR
Ņemot vērā, ka pieplūdes un atgriešanas temperatūras starpības pamatstandarts ir 200 C, nosakiet to nozīmi:
tiesniegšana = (184 + 20)/2 = 1020 AR
tatgriešanas līnijas = (184 - 20) / 2 = 820 AR
Patiesībā tas ir vienkārši neiespējami. Fakts ir tāds, ka katls var saražot ne vairāk kā 80°C ūdens.0 C, un maksimālā temperatūra, kas sasniegs sildīšanas akumulatoru, būs 770 C. Δt būs aptuveni 400 C. Tāpēc pirmās sekcijas faktiskā siltuma jauda būs 100 W, nevis 180 W. Lai vienkāršotu siltuma jaudas aprēķinu, tiek izmantota samazināšanas koeficientu tabula.
| Δt | LĪDZ |
| 40 | 0,48 |
| 45 | 0,56 |
| 50 | 0,65 |
| 55 | 0,73 |
| 60 | 0,82 |
| 65 | 0,91 |
| 70 | 1 |
Nominālā jaudas vērtība tiek reizināta ar atbilstošo koeficientu. Tas nozīmē, ka, lai apsildītu vienu kvadrātmetru telpas platības, nepieciešama siltuma jauda 180 x 0,48 = 86,4 W. Noapaļojot uz augšu, tas nozīmē, ka, lai apsildītu 10 m2 Būs nepieciešama aptuveni 1 kW siltuma jauda. Tātad, dalot 1 kW ar 86,4 W, iegūst 1000/86,4 = 9 sekcijas.
Ja griestu augstums pārsniedz 2,5 m, aprēķins tiek balstīts uz telpas tilpumu. Šim nolūkam aprēķinā tiek iekļauts koeficients K7 (sk. iepriekš minēto sadaļu par siltuma zudumu koeficientiem).
Aprēķina rezultātu ietekmējošie parametri
Kā jau minēts iepriekš, ražotāja norādītā viena elementa nominālā siltuma jauda pievienotajā produkta datu lapā tiek aprēķināta optimāliem telpas apstākļiem. Tas nosaka standarta radiatoru segmentu skaitu, kas nepieciešams, lai pilnībā apsildītu vienu kvadrātmetru telpas.
Katrai istabai, neatkarīgi no tā, vai tā atrodas dzīvoklī vai privātmājā, ir savas unikālas apkures prasības. Šie parametri var ievērojami atšķirties no standarta vērtībām.
Tikai apkures inženieri var efektīvi un precīzi aprēķināt sildelementu skaitu bimetāla radiatoros. Veicot aprēķinus, viņi ņem vērā lielu skaitu parametru, kas ietekmē gala rezultātus.
Lai nenogurdinātu lasītāju ar profesionālas pieejas šajā jautājumā īpašajām sarežģītībām, mēs koncentrēsimies uz pamatdatiem, kas nepieciešami, lai precīzi aprēķinātu bimetāla sildīšanas bateriju segmentus:
- materiāls, no kura tiek būvētas sienas;
- norobežojošo konstrukciju biezums;
- vidējā apkārtējās vides temperatūra ziemā;
- logu rāmju tips (dubultie koka rāmji, dubultie vai trīskāršie stiklojumi);
- apsildāmas vai aukstas telpas klātbūtne virs istabas;
- auksto žogu skaits;
- istabas platība;
- griestu augstums.
Katram parametram tiek izvēlēts korekcijas koeficients. Septiņi visbiežāk izmantotie koeficienti ir uzskaitīti iepriekš.
Bimetāla sekciju skaita aprēķins uz 18 m2
Lai būtu skaidrāks, kā notiek viss radiatora sekciju skaita izvēles process, varam apsvērt aprēķinu, piemēram, telpai ar platību 18 m2Sākotnēji tiek izvēlēti visbiežāk sastopamie telpu apkures apstākļi, ar kuriem saskaras praksē:
- Bimetāla radiatora modelis;
- savienojuma veids;
- istabas atrašanās vieta;
- termiskā spiediena noteikšana;
- istabas apstākļi;
- bimetāla sekcijas siltuma pārneses aprēķins;
- kopējā sekciju skaita aprēķins 18 m2.
Bimetāla radiatora modelis
Pieņemsim, ka hipotētisks pircējs ir izvēlējies ATLANT Eco 500/96 sekcijveida bimetāla radiatoru. Skaitlis 500 norāda attālumu starp augšējā un apakšējā kolektora sekcijām no centra līdz centram. Bimetāla radiatori ir pieejami arī ar 350 mm attālumu no centra līdz centram.

Šī modeļa raksturlielumos ražotājs norādīja vienas sekcijas jaudu kā 160 W ar termisko spiedienu Δt = 700C. Viens segments ir paredzēts 1,8 m apsildei.2Šie pases dati būs jāpielāgo faktiskajiem telpas apkures apstākļiem.
Savienojuma veids
Radiatoriem var būt gan vienpusēji, gan divpusēji cauruļu savienojumi.


Šajā gadījumā radiators tika izvēlēts ar divpusējiem cauruļu savienojumiem, dzesēšanas šķidruma ieplūdi novietojot augšpusē, un atgriešanās plūsma iziet caur apakšējo atveri.
Istabas izkārtojums
Istaba var būt istaba privātmājā vai dzīvoklī. Ir svarīgi arī ņemt vērā, kas atrodas virs istabas: apsildāma vai atdzesēta telpa mājā vai dzīvoklī.
Šajā gadījumā viņi izvēlas istabu dzīvoklī ar dzīvojamo augšējo stāvu.
Termiskā spiediena noteikšana
Iepriekšējā nodaļā "Aprēķinu metodoloģija" tika sniegts faktiskā termiskā spiediena aprēķināšanas piemērs. Šajā gadījumā termiskais spiediens būtu 700 AR.
Saskaņā ar tabulu atbilstošais koeficients ir 1,0.
Istabas apstākļi
Iepriekšējā nodaļā "Siltuma zudumu koeficienti" tika uzskaitīti telpas apstākļi, kas var būtiski ietekmēt bimetāla radiatora aprēķināto jaudu. Šajā piemērā tiek izmantoti vidējie dati un atbilstošās koeficientu vērtības:
- griestu augstums tiek ņemts kā 3 m (1,05);
- telpa virs istabas ir dzīvojamā grīda (0,8);
- aukstuma (ārsienu) skaits – 1 (1,1);
- Vidējā istabas temperatūra ziemā ir 200 C (1,1);
- logu un grīdas laukumu attiecība ir 1:3 (1,0);
- sienu siltumizolācija – 2 ķieģeļu mūris (1,0);
- loga rāmja konstrukcija – dubultstiklojums (1).
1 bimetāla elementa siltumenerģijas aprēķins
Ražotāja norādītā ATLANT Eco 500/96 radiatora viena sildelementa jauda ir 160 W. Siltuma spiediena koeficients ir 1,0, kas nemaina sākotnējo vērtību 160 W. Piemērojot visus siltuma zudumu koeficientus, tiek aprēķināta pirmās sekcijas galīgā siltuma jauda.
160 P x K-1 x K-2 x K-3 x K-4 x K-5 x K-6 x K-7 = 160 x 1,05 x 0,8 x 1,1 x 1,1 x 1,0 x 1,0 x 1,0 = 160 x 1,0164 = 162 Rietumi.
Kopējā sekciju skaita aprēķins 18 m2
Aprēķini ir apstiprinājuši, ka viena bimetāla sekcija sildīs 1,8 m2 telpas platība, saglabājot vidējo gaisa temperatūru ziemā 20 grādu robežās0 AR.
Tāpēc, lai apsildītu telpu ar platību 18 m2 Jums būs nepieciešams ATLANT Eco 500/96 akumulators, kas sastāv no desmit sekcijām.
Kā pats salikt sekciju radiatoru
Iespējams, ka pārdošanā neatradīsiet segmentētu akumulatoru ar nepieciešamo sekciju skaitu. Tādā gadījumā varat iegādāties atsevišķas sekcijas un pats tās salikt.

To priekšrocība ir tā, ka mājas īpašnieks vienmēr var palielināt vai samazināt radiatora siltuma jaudu, pievienojot vai noņemot sekcijas. Kopā ar segmentiem tiek iegādāti arī veidgabali (nipeļi ar ārējo vītni), gredzenveida blīves un savienojošās caurules.
Montāža tiek veikta, izmantojot speciālu uzgriežņu atslēgu. Tā kā sekciju konstrukcijai ir vairāki savienojumi, nepareiza radiatora montāža var izraisīt noplūdes sekciju savienojumos. Tāpēc segmentu saskrūvēšana vienā vienībā prasa īpašu rūpību.
Kāpēc ir nepieciešams aprēķināt apkures akumulatora sekciju skaitu?
Precīzs bimetāla šķērsgriezumu aprēķins nav iespējams bez pareizi izveidotas sākotnējās datubāzes. Ir jānosaka tilpumi telpas siltuma zudumi, izvēlieties pareizo radiatora ražotāja izvēli, noskaidrojiet dzesēšanas šķidruma temperatūru radiatora ieplūdes un izplūdes atverē, kā arī nosakiet komfortablu temperatūru telpā.
Balstoties uz šiem skaitļiem, jūs varat droši aprēķināt bimetāla radiatora sekciju skaitu, kas nepieciešams, lai apsildītu 1 m² telpas platības. Pareizi aprēķinot segmentu skaitu vienā radiatorā, ievērojami samazināsies apkures izmaksas.
Apkures ierīču sekciju dizains ļauj izvēlēties nepieciešamo sekciju skaitu esošajā dzīvojamās mājas apkures sistēmā, tās demontējot vai, gluži pretēji, uzstādot papildu segmentus.



