Determinarea precisă a numărului de secțiuni ale unui radiator bimetalic capabil să încălzească eficient un metru pătrat de cameră are, în cele din urmă, un impact asupra eficienței economice generale a sistemului de încălzire pentru un apartament sau o casă privată. Un radiator bimetalic este alcătuit din mai multe elemente, fiecare constând dintr-o țeavă de oțel închisă într-o carcasă de aluminiu.

Puterea termică medie a unei secțiuni bimetalice este de aproximativ 160–180 W (fișă tehnică). Această valoare este utilizată ca parametru inițial pentru calculul preliminar al numărului de secțiuni pentru un radiator bimetalic. Pentru a încălzi o cameră de 10 metri pătrați, este necesar un radiator cu o putere de 1360 W.
Numărul de secțiuni pentru un radiator bimetalic se calculează prin simpla împărțire a celor două valori de mai sus: 1360/180 = 7,55 secțiuni. Rezultatul este rotunjit, ceea ce înseamnă că vor fi necesare 8 secțiuni pentru a încălzi această cameră.
În prezent, producătorii și distribuitorii de aparate de încălzire a apei, în efortul de a satisface nevoia clienților, publică calculatoare online. Acest serviciu permite consumatorilor, fără a fi nevoie să se aprofundeze în calcule, să calculeze în doar câteva clicuri numărul necesar de secțiuni, nu doar pentru un radiator bimetalic, ci și câte secțiuni sunt necesare pentru asamblarea radiatoarelor din fontă sau aluminiu, precum și dimensiunea unui încălzitor cu panou din oțel. Un calculator online convenabil pentru calcularea numărului de secțiuni este prezentat în capitolul următor.
- Calculator online
- De ce este periculos să calculăm aproximativ numărul de secțiuni ale radiatorului?
- Date necesare pentru calcul
- Coeficienți de pierdere de căldură
- Metodologia de calcul
- Parametrii care influențează rezultatul calculului
- Calculul numărului de secțiuni bimetalice la 18 m2
- Modelul unui radiator bimetalic
- Tipul de conexiune
- Amenajarea camerei
- Determinarea presiunii termice
- Condițiile camerei
- Calculul puterii termice a unui element bimetalic
- Calculul numărului total de secțiuni pentru 18 m2
- Cum să asamblezi singur un radiator secțional
- De ce este necesar să se calculeze numărul de secțiuni ale bateriei de încălzire?
Calculator online
Introduceți schema de conectare a radiatorului în calculatorul online
De ce este periculos să calculăm aproximativ numărul de secțiuni ale radiatorului?
Metoda de mai sus este destul de aproximativă., Nu luând în considerare O multitudine de factori influențează rezultatul calculului. Puterea nominală a unui singur element al unei baterii din aluminiu sau bimetalice este destul de relativă. La urma urmei, valoarea sa poate fi obținută doar în anumite condiții, în care temperatura de încălzire a aripioarei bimetalice este egală cu 1000C, înălțimea tavanului până la 3 metri, nu există pereți reci (exteriori) în cameră și există o singură fereastră.

Se pare că calcularea capacității de încălzire a radiatoarelor bimetalice pentru un apartament cu tavane de cel mult 2,7 metri este destul de simplă. Pur și simplu înmulțiți puterea standard de încălzire (136 W) a unui segment bimetalic cu numărul de metri pătrați din fiecare cameră. Rezultatul se împarte la puterea de încălzire a unui segment, așa cum este indicat de producător. Dar aici rezidă pericolul calculelor aproximative.
Bazându-vă doar pe datele pașaportului și fără a ține cont de caracteristicile camerei, puteți calcula incorect câte secțiuni de radiator sunt necesare pe 1 m².2Acest lucru poate duce la o încălzire insuficientă a camerei sau, dimpotrivă, poate forța eliminarea excesului de căldură prin ventilație forțată. Pentru un calcul precis, este necesar să se ia în considerare toate nuanțele condițiilor camerei.
Date necesare pentru calcul
De regulă, documentația însoțitoare specifică puterea termică maximă a unui segment bimetalic - aceasta este în medie de 180 W în condiții optime de încălzire, deși trebuie luate în considerare pierderile de căldură asociate datorate caracteristicilor locale ale încăperii.
În calculul care determină numărul de secțiuni se utilizează factori de reducere.

- Pierderea de căldură prin acoperiș este de 25-30%.
- Windows 10 – 15%.
- Etajul 10 – 15%.
- Pereți 10 – 15%.
- Adiacențe 10 – 15%.
- Țeavă (dacă există) 20 – 25%.
Coeficienți de pierdere de căldură
Pentru proiectarea sistemelor de încălzire, a fost elaborat și aprobat un set de reguli bazate pe SNiP-urile GOST 30494-2011 și GOST 32415-2013. SP 60.13330.2016 reglementează puterea termică standard de 1 kW pentru o cameră de 10 mp cu o înălțime a tavanului de până la 3 metri, un perete exterior (rece) și o fereastră.
Pentru a aduce datele inițiale în concordanță cu condițiile reale de funcționare ale bateriei de încălzire SP, au fost elaborați următorii coeficienți pentru corectarea pierderilor de căldură.
K1 - ia în considerare structura cadrului:
- rame duble pentru ferestre – 1,27;
- geam termopan din fibră de sticlă – 1,0;
- triplu – 0,85.
K 2 - ia în considerare grosimea pereților:
- perete de 1 cărămidă – 1,27;
- zidărie din 2 cărămizi - 1;
- grad ridicat de izolație termică – 0,85.
K3 este raportul dintre suprafața ferestrei și suprafața podelei:
- 1/2 – 1,2;
- 1/3 – 1,0;
- 1/10 – 0,8.
K 4 este temperatura medie a aerului din interior în timpul iernii:
- 30 de grade – 1,5;
- 20 – 1,1;
- 10 – 0,7.
K 5 — numărul de garduri verticale reci:
- 1 – 1,1;
- 2 – 1,2;
- 3 – 1,3;
- 4 – 1.4.
K 6 - spațiu deasupra camerei:
- Volum rece sub acoperiș – 1,0;
- mansardă sau etaj rezidențial al unui bloc de apartamente – 0,8.
K 7 - înălțimea tavanului:
- 2500 mm – 1,0;
- 3000 mm – 1,05;
- 3500 mm – 1,1.
După introducerea factorilor de corecție în calcul, cifra rezultată se împarte la puterea termică a unei secțiuni. Numărul de secțiuni se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. De exemplu, dacă rezultatul este 10,4, atunci se utilizează 11 secțiuni.
Metodologia de calcul
Se utilizează pentru a determina diferența de temperatură reală Δt (diferența dintre temperaturile medii ale lichidului de răcire din radiator și aerul din încăpere). Calculul se bazează pe formula:
Δt = (tdepunere + tlinii de retur)/2 – t aer
Considerând standardul Δt = 700 C, iar temperatura medie a aerului în cameră este de 220 C, obțineți:
(tdepunere + tlinii de retur) = 2(70 + 22) = 1840 CU
Având în vedere că standardul de bază pentru diferența de temperatură dintre tur și retur este de 200 C, determinați semnificația lor:
tdepunere = (184 + 20)/2 = 1020 CU
tlinii de retur = (184 - 20)/2 = 820 CU
În realitate, acest lucru este pur și simplu imposibil. Adevărul este că centrala termică poate produce doar maximum 80°C de apă.0 C, iar temperatura maximă care va atinge bateria de încălzire va fi de 770 C. Δt va fi de aproximativ 400 C. Prin urmare, puterea termică reală a primei secțiuni va fi de 100 W, nu de 180 W. Pentru a simplifica calculul puterii termice, se utilizează un tabel cu factori de reducere.
| Δt | LA |
| 40 | 0,48 |
| 45 de ani | 0,56 |
| 50 | 0,65 |
| 55 de ani | 0,73 |
| 60 | 0,82 |
| 65 | 0,91 |
| 70 | 1 |
Valoarea puterii nominale se înmulțește cu coeficientul corespunzător. Aceasta înseamnă că pentru a încălzi un metru pătrat de suprafață a camerei este necesară o putere termică de 180 x 0,48 = 86,4 W. Rotunjind, aceasta înseamnă că pentru a încălzi 10 m²2 Va fi necesar aproximativ 1 kW de putere termică. Deci, împărțind 1 kW la 86,4 W, rezultă 1000/86,4 = 9 secțiuni.
Când înălțimea tavanului este mai mare de 2,5 m, calculul se bazează pe volumul camerei. În acest scop, coeficientul K7 este inclus în calcul (vezi secțiunea de mai sus despre coeficienții de pierdere de căldură).
Parametrii care influențează rezultatul calculului
Așa cum am menționat anterior, puterea termică nominală a unui singur element, declarată de producător în fișa tehnică a produsului însoțitor, este calculată pentru condiții optime de încăpere. Aceasta determină numărul standard de segmente de radiator necesare pentru a încălzi complet un metru pătrat de spațiu.
Fiecare cameră, fie că este vorba de un apartament sau o casă privată, are propriile cerințe unice de încălzire. Acești parametri pot varia semnificativ față de valorile standard.
Doar inginerii de încălzire pot calcula eficient și precis numărul de elemente de încălzire din radiatoarele bimetalice. Atunci când își fac calculele, ei iau în considerare un număr mare de parametri care influențează rezultatele finale.
Pentru a evita obosirea cititorului cu complexitățile specifice ale unei abordări profesionale a acestei probleme, ne vom concentra pe datele de bază necesare pentru calcularea cu exactitate a segmentelor bateriilor de încălzire bimetalice:
- materialul din care sunt construiți pereții;
- grosimea structurilor de încadrare;
- temperatura medie a mediului ambiant în timpul iernii;
- tipul ramelor ferestrelor (rame duble din lemn, geamuri termopan sau triple);
- prezența unei camere încălzite sau reci deasupra camerei;
- numărul de garduri reci;
- suprafața camerei;
- înălțimea tavanului.
Pentru fiecare parametru se selectează un coeficient de corecție. Cei șapte coeficienți cei mai des utilizați sunt enumerați mai sus.
Calculul numărului de secțiuni bimetalice pe 18 m2
Pentru a clarifica modul în care are loc întregul proces de selectare a numărului de secțiuni dintr-un radiator, putem lua în considerare calculul, de exemplu, pentru o cameră cu o suprafață de 18 m².2Inițial, sunt selectate cele mai comune condiții de încălzire a încăperilor întâlnite în practică:
- model de radiator bimetalic;
- tipul de conexiune;
- amplasarea camerei;
- determinarea presiunii termice;
- condițiile camerei;
- calculul transferului de căldură al unei secțiuni bimetalice;
- calcularea numărului total de secțiuni pentru 18 m2.
Modelul unui radiator bimetalic
Să presupunem că un cumpărător ipotetic a ales un radiator bimetalic secțional ATLANT Eco 500/96. Numărul 500 indică distanța dintre centrele secțiunilor distribuitoarelor superioare și inferioare. Sunt disponibile și radiatoare bimetalice cu o distanță de 350 mm.

În caracteristicile acestui model, producătorul a indicat puterea unei secțiuni ca fiind de 160 W cu o presiune termică de Δt = 700C. Un segment este proiectat să încălzească 1,8 m2Aceste date din pașaport vor trebui ajustate la condițiile reale de încălzire ale camerei.
Tipul de conexiune
Radiatoarele pot avea racorduri la țevi fie pe o singură față, fie pe ambele părți.


În acest caz, radiatorul a fost selectat cu racorduri de țeavă pe ambele fețe, cu admisia lichidului de răcire situată în partea superioară și fluxul de retur ieșind prin deschiderea inferioară.
Amenajarea camerei
Camera poate fi o cameră dintr-o casă privată sau un apartament. De asemenea, este important să luați în considerare ce se află deasupra camerei: un spațiu încălzit sau răcit din casă sau apartament.
În acest caz, ei aleg o cameră într-un apartament cu etaj rezidențial.
Determinarea presiunii termice
Capitolul anterior, „Metodologia de calcul”, a oferit un exemplu de calculare a presiunii termice reale. În acest caz, presiunea termică ar fi de 700 CU.
Conform tabelului, coeficientul corespunzător este 1,0.
Condițiile camerei
Capitolul anterior, „Coeficienți de pierdere de căldură”, a enumerat condițiile de cameră care pot afecta semnificativ puterea calculată a unui radiator bimetalic. Acest exemplu utilizează date medii și valorile coeficienților corespunzătoare:
- înălțimea tavanului este considerată 3 m (1,05);
- spațiul de deasupra camerei este etajul rezidențial (0,8);
- numărul de pereți reci (exteriori) – 1 (1,1);
- temperatura medie a camerei în timpul iernii este de 200 C(1,1);
- raportul dintre suprafețele ferestrelor și cele ale podelei este de 1:3 (1,0);
- izolarea termică a pereților – zidărie din 2 cărămizi (1,0);
- structura ramei ferestrei – geam termopan (1).
Calculul puterii termice a unui element bimetalic
Puterea nominală declarată de producător pentru un singur element de încălzire al radiatorului ATLANT Eco 500/96 este de 160 W. Coeficientul de căldură este 1,0, ceea ce nu modifică valoarea inițială de 160 W. Aplicând toți coeficienții de pierdere de căldură, se calculează puterea termică finală a primei secțiuni.
160 W 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 V.
Calculul numărului total de secțiuni pentru 18 m2
Calculele au confirmat că o secțiune bimetalică va încălzi 1,8 m2 zona camerei, menținând temperatura medie a aerului în timpul iernii în limitele a 200 CU.
Prin urmare, pentru a încălzi o cameră cu o suprafață de 18 m²2 Veți avea nevoie de o baterie ATLANT Eco 500/96, formată din zece secțiuni.
Cum să asamblezi singur un radiator secțional
Este posibil să nu găsiți o baterie segmentată cu numărul necesar de secțiuni disponibile pentru vânzare. În acest caz, puteți achiziționa secțiuni individuale și le puteți asambla singur.

Avantajul lor este că proprietarul poate oricând să crească sau să scadă puterea caloriferului prin adăugarea sau eliminarea unor secțiuni. Fitingurile (nipluri cu filet exterior), garniturile inelare și țevile de conectare se achiziționează împreună cu segmentele.
Asamblarea se realizează cu o cheie specială. Deoarece designul secțional are mai multe îmbinări, asamblarea defectuoasă a radiatorului poate provoca scurgeri la îmbinările secțiunilor. Prin urmare, înșurubarea segmentelor împreună într-o singură unitate necesită o atenție deosebită.
De ce este necesar să se calculeze numărul de secțiuni ale bateriei de încălzire?
Un calcul precis al secțiunilor bimetalice este imposibil fără o bază de date inițială formată corespunzător. Este necesar să se determine volumele pierderea de căldură a camerei, faceți alegerea corectă a producătorului de radiator, aflați temperatura lichidului de răcire la intrarea și ieșirea din radiator și, de asemenea, determinați o temperatură confortabilă în cameră.
Pe baza acestor cifre, puteți calcula cu încredere numărul de secțiuni ale unui radiator bimetalic necesare pentru a încălzi 1 m² de spațiu al camerei. Calcularea corectă a numărului de segmente dintr-un singur radiator va reduce semnificativ costurile de încălzire.
Proiectarea secțională a dispozitivelor de încălzire permite selectarea numărului necesar de secțiuni într-un sistem de încălzire rezidențială existent prin demontarea acestora sau, invers, instalarea de segmente suplimentare.



