バッテリーセクションの比火力
暖房装置の必要な熱伝達の一般的な計算を実行する前でも、どの材料からどの折りたたみ式バッテリーを敷地内に設置するかを決定する必要があります。
選択は、加熱システムの特性(内圧、熱媒体温度)に基づいて行う必要があります。同時に、購入した製品のコストが大きく変動することを忘れないでください。
加熱に必要な異なるバッテリーの数を正しく計算する方法については、さらに説明します。
70°Cの冷却液を使用すると、異なる材料で作られたラジエーターの標準的な500 mmセクションの比熱出力は、「q」が等しくなりません。
- 鋳鉄-q=160ワット(1つの鋳鉄セクションの比出力)。この金属製のラジエーターは、あらゆる暖房システムに適しています。
- 鋼-q=85ワット。鋼製の管状ラジエーターは、最も過酷な動作条件で動作します。それらのセクションは金属光沢が美しいですが、熱放散が最も少ないです。
- アルミニウム-q=200ワット。軽量で審美的なアルミニウム製ラジエーターは、圧力が7気圧未満の自律暖房システムにのみ設置する必要があります。しかし、熱伝達に関しては、それらのセクションは同等ではありません。
- バイメタル-q\u003d180ワット。バイメタルラジエーターの内部はスチール製で、除熱面はアルミ製です。これらのバッテリーは、あらゆる種類の圧力と温度に耐えます。バイメタルセクションの比火力も上にあります。
与えられたqの値はかなり条件付きであり、予備計算に使用されます。購入したヒーターのパスポートには、より正確な数字が含まれています。
木造住宅にどのラジエーターを選ぶか
木造住宅(主に丸太小屋について話している)を暖房することは、確かに、木の熱伝導率が低く、その種に依存するため、独自の特徴があります。さらに、最大限の防火性能を確保する必要があります。しかし、一般的に、熱の提供と安全性の問題は、主に暖房システムの正しい設置、ボイラーの選択、およびラジエーターの数にかかっています。ここではラジエーターのタイプに制限はありません:スチール、鋳鉄、バイメタル、アルミニウム-それらはすべて木製のフレームで使用できます。
すべてのタイプのラジエーターは木造住宅に適しています
層状対流式放熱器
対流式放熱器にはさまざまな種類があります。それらの中で最も人気があるのはアコーディオンです。構造的に、それらは冷却剤が循環するパイプに取り付けられた多くのプレートで構成されています。一部のモデルには保護ケーシングが付いているため、人が発熱体に到達して火傷することはありません。電気で動く発熱体を備えたモデルがあります。
- 強さ(漏れや破損はまれです);
- 高い熱放散;
- 自動装置による熱伝達の調整の可能性;
- インストールのしやすさ;
- 暖房装置を効率的に使用するための動作モードの自動設定(電気モデルの場合)。
- 自動調整による電力網のピーク負荷の削減(電気モデルの場合)。
- 床、天井への設置の可能性。
- 部屋の空気の不均一な加熱;
- ほこりの除去が難しい
- 電気モデルはほこりを発生させ、アレルギー患者は問題を抱えている可能性があります。
インストールルール
自宅でのラジエータータイプの暖房は、秋と冬の快適さと居心地のよさを保証します。そのようなメカニズムがすでにセントラルヒーティングメカニズムに接続されている場合に適しています。このようなものがない場合は、自律暖房を使用する必要があります。私たちが自分の手で暖房システムを正しく設置する方法について話している場合、最も重要な要素は、私たちの建設の家にラジエーターを接続するためのオプションの選択であると言わなければなりません。
最初に対処するのは配管です。これは重要なポイントと言えます。なぜなら、建設段階の自分の家の住人は、暖房システムを形成するためにかかるコストを明確かつ正確に計算することがほとんどできないため、さまざまなコストを節約する必要があるからです。材料の種類。通常、パイプ接続方法は1パイプまたは2パイプのいずれかです。最初のオプションは経済的で、暖房ボイラーから床に沿ってパイプが敷設され、すべての壁と部屋を通り、ボイラーに戻ります。その上にラジエーターを設置し、下からパイプを使って接続します。同時に、お湯がパイプに流れ込み、バッテリーが完全に満たされます。次に、水が下降し、別のパイプを通ってパイプに入ります。実際、下部接続のため、ラジエーターのシリアル接続があります。ただし、後続のすべてのラジエーターでこのような接続が終了すると、熱媒体の温度が低くなるため、マイナスがあります。
この瞬間を解決するには、2つの方法があります。
- 特別な循環ポンプをメカニズム全体に接続します。これにより、すべての暖房器具に均等に温水を分配できます。
- 最後の部屋に追加のバッテリーを接続します。これにより、熱伝達領域が最大になります。
この問題ですべてが明らかになったときは、加熱バッテリーを接続するためのスキームに注意を向けるのをやめるべきです。最も一般的なのは横方向です
それを作るには、パイプを壁の側面に引き出し、2本のバッテリーパイプ(上部と下部)に接続する必要があります。上からは通常、クーラントを供給するパイプが接続され、下からは出力が接続されます。斜めタイプの接続も有効です。これを行うには、最初に上部のノズルにクーラントを供給するパイプを接続し、反対側にある下部のノズルにリターンパイプを接続する必要があります。クーラントはラジエーター内で斜めに輸送されることがわかります。このようなメカニズムの有効性は、液体がラジエーター内でどのように分配されるかに依存します。いくつかのバッテリーセクションが冷えることはまれです。これは、通過する能力または圧力がかなり弱い場合にのみ発生します。
下からのラジエーターの接続は、シングルパイプだけでなく、2パイプバージョンでも可能であることに注意してください。しかし、そのようなシステムは非常に非効率的であると考えられています。この場合でも、循環ポンプを設置する必要があります。これにより、加熱メカニズムの作成コストが大幅に増加し、ポンプの操作に必要な電気代が発生します。あなたがする必要がないことを言うなら、これは給水をリターンラインに置き換えることではありません。通常、この問題の存在はデバッグを示します。
自分の家に暖房用ラジエーターを自分で設置することは、これが簡単なプロセスであるとは言えない多くの点に関連しています。その複雑さは、個々のケースで特定の建物のバッテリーを選択する必要があるという事実にもあります。また、すでに建設された民家でパイプがどのように通過するかを正確に知る必要があります。また、同様に重要な事実は、加熱の必要性を理解し、必要なすべての計算を行うことです。
さらに、さまざまな接続スキームがあり、ある家では非効率的である可能性があるものが、別の家では優れた解決策になることを忘れてはなりません。
自分で暖房用ラジエーターを設置する場合は、理論上のポイントを慎重に検討する必要があります。可能であれば、少なくとも、ラジエーターと暖房システムを設置する際に特に注意すべき点を教えてくれる専門家に相談してください。全体。
適切な暖房ラジエーターを選択する方法については、次のビデオを参照してください。
無理しないでください!
1つのラジエーターに対して14〜15セクションが最大です。 20セクション以上のラジエーターを設置するのは非効率的です。この場合、セクション数を半分に分割し、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、1つのラジエーターを窓の近くに配置し、もう1つのラジエーターを部屋の入り口の近くまたは反対側の壁に配置します。
スチールラジエーターと同じです。部屋が十分に広く、ラジエーターが大きすぎる場合は、小さいものを2つ配置することをお勧めしますが、合計電力は同じです。
同じ音量の部屋に2つ以上の窓がある場合は、各窓の下にラジエーターを設置することをお勧めします。セクショナルラジエーターの場合、すべてが非常に単純です。
14/2=同じボリュームの部屋の各ウィンドウの下に7つのセクション
ラジエーターは通常10セクションで販売されます。たとえば8のように、偶数を使用することをお勧めします。厳しい霜の場合、1セクションの在庫は不要になりません。これによる電力はあまり変化しませんが、ラジエーターを加熱する慣性は減少します。これは、冷気が頻繁に部屋に入る場合に役立ちます。たとえば、顧客が頻繁に訪れるオフィススペースの場合です。そのような場合、ラジエーターは空気を少し速く加熱します。
セクション数による加熱バッテリーの計算
図のラジエーターの「配置」の後、各ラジエーターのセクション数を示す必要があります。
ラジエーターのセクションがいくつあるべきかを知る方法は?
非常に簡単です。部屋の熱需要(熱損失)を1つのセクションの電力で割る必要があります。
説明。過去の資料では、壁、床、天井、窓など、家の断熱について話しました。その結果、熱損失が減少しました。ただし、ラジエーターの計算は、家が断熱されていないかのように行います。実際、後で追加のセクションを吊るすよりも、ボイラーを「出す」か、ラジエーターをサーマルヘッドまたは室内サーモスタットで調整する方が簡単です。これは私ですので、計算で断熱前の熱損失の値\ u200b\u200bを使用しても驚かないでください。
したがって、私の家の例では、ホールの熱需要は約2040Wです。たとえば、バイメタルラジエーターなどの1つのセクションの電力は、平均120ワットです。次に、ホールには2040が必要です。120=17セクション。ただし、ラジエーターは偶数のセクションで販売されているため、18を切り上げます。
部屋には3つの窓があり、18は3で簡単に割り切れます。したがって、すべてが単純です。各窓の下に6つのセクションを配置します。
異なる材料と異なるメーカーで作られたラジエーターは、異なるパワーを持っています。したがって、バイメタルラジエーターは100〜180Wの1セクションの電力で製造されます。鋳鉄120-160W;私は180W、204Wの電力といくつかの異なる値を持つアルミニウムのものを見つけました...
結論:あなたは事前にあなたの街の店で売られているラジエーターのタイプとパワーについて尋ねて、それからセクションを数える必要があります。
そして、それだけではありません!店内では、売り手は、たとえば、バイメタルラジエーターの場合、1つのセクションの電力は150ワットであると言うことができます。しかし、この特性は十分ではありません。DTなどの特性については、ラジエーターパスポートで必ず確認する必要があります。
DTは、供給パイプと戻りパイプの冷却液の温度の差です。通常、パスポートはDT 90/70を示します-入口温度90度、出口70度。
実際には、そのような温度はまれであり、ボイラーは、原則として、最大モードで動作しません。多くの場合、ボイラーには80度の制限があるため、ラジエーターのパスポートに示されているように、そのような熱伝達を実現することはできません。 DT70/55に焦点を合わせる方が現実的です。当然、このモードではラジエーターの電力は20%少なくなります。つまり、同じ120ワットになります。これらの考慮事項から、家の敷地内のラジエーターのセクション数が取得されます。
考慮すべきもう1つの条件。
計算プログラムの外気温は平均値として取られています。しかし、冬は異なり、気温がさらに低くなることもあります。この場合、ラジエーターの計算された電力も十分ではない可能性があります。なぜ家の中の気温が低い時期には快適ではないでしょう。これらの理由から、ラジエーターのパワーリザーブも用意する必要があります。
トイレを見てみましょう。バスルームの湿度は常に高いです
湿度が高くなると、温度が急激に下がり始めます。また、入浴やシャワーを浴びた後は、+ 20度はまったく快適に感じられないので、+25に集中することをお勧めします。
上記のすべてに基づいて、私は(たとえば計算で)次の数のラジエーターセクションを取りました(バイメタル、セクションあたり120 Wに基づく):
—ホール—18セクション。
-リビングルーム-10セクション;
-エントランスホール-6セクション;
–キッチン–6セクション。
-バスルーム-4セクション;
-寝室2-10セクション;
-寝室1-6セクション。
しかし、繰り返しますが、それだけではありません。計画に目を向けて、私たちが見ているものを理解しましょう。
居間に特に注意を払いましょう。リビングルームには3つの窓があり、できれば同じ数のラジエーターがあります。ただし、10 x 3は分割可能であるため、セクションの数を変えて配置する必要があります。たとえば、南の窓の下に4つ、東の窓の下に2つです。
または、総数を12に増やして、すべてのウィンドウの下に同じラジエーターをそれぞれ4つのセクションに取り付けます。東の壁のほぼ3メートルの2つのセクションがどういうわけか控えめなので、私は2番目のオプションを選択します。
そして、これらすべての考慮事項の後で、計画の各ラジエーターのセクションの数(緑色の数字)に注意しました。
重要!もう一度繰り返します。ラジエーターは偶数のセクションで販売されています。巻き戻して分離しないでください。たとえば、計算によると、5つのセクションが必要な場合は、6つを購入して配置します。
計算に影響を与える要因
次の要因は、暖房ラジエーターの電力の計算に影響を与えます。
主要なポイントへの部屋の向き
部屋の窓が南または西に面している場合、十分な日光があると一般に認められているため、これら2つの場合、係数「b」は1.0に等しくなります。
部屋の窓が東または北に向いている場合は、10%の追加が必要です。これは、ここの太陽には実際には部屋を暖める時間がないためです。
参照!北部地域の場合、この指標は1.15の量で取得されます。
部屋が風上側に面している場合、計算の係数はb = 1.20に増加し、風の流れに対して平行に配置されます-1.10。
外壁の影響
それらの数は、インジケータ「a」によって直接決定されます。したがって、部屋に1つの外壁がある場合、1.0、2、1.2に等しくなります。後続の各壁を追加すると、熱伝達係数が10%増加します。
ラジエーターの断熱への依存
アパートや家を暖房するコストを削減するために、有能な壁の断熱が可能になります。係数「d」の値は、加熱バッテリーの熱出力の増減に寄与します。
外壁の断熱度に応じて、インジケータは次のようになります。
- 標準、d=1.0。それらは通常または薄い厚さであり、外側に漆喰で塗られているか、断熱材の小さな層があります。
- 特別な断熱方法でd=0.85。
- 耐寒性が不十分-1.27。
スペースが許せば、断熱層を内側から外壁に固定することができます。
気候帯
この係数は、さまざまな地域の低温によって決まります。したがって、-20°Cまでの天候ではc=1.0です。
寒冷地の場合、指標は次のようになります。
- -25°Cまでの温度でc=1.1。
- c = 1.3:最大-35°C。
- c = 1.5:35°C未満。
暖かい地域のインジケーターの独自のグラデーション:
- c = 0.7:-10°Cまでの温度。
- c = 0.9:-15°Cまで軽い霜。
部屋の高さ
建物の重なりのレベルが高いほど、この部屋に必要な熱が多くなります。
天井から床までの距離の指標に応じて、補正係数が決定されます。
- 2.7mまでの高さでe=1.0。
- e = 1.052.7mから3mまで。
- e = 1.13mから3.5mまで。
- e = 1.153.5mから4mまで。
- e = 1.24m以上。
天井と床の役割
部屋の熱の保存は、天井との接触によっても促進されます。
- 断熱と暖房のない屋根裏部屋がある場合、係数f=1.0。
- 暖房なしで断熱層のある屋根裏部屋の場合、f=0.9。
- 上の部屋が暖房されている場合はf=0.8。
断熱材のない床は、断熱材f=1.2でインジケーターf=1.4を決定します。
フレーム品質
加熱装置の電力を計算するには、この要因を考慮することが重要です。単一チャンバーの二重ガラス窓を備えたウィンドウフレームの場合、それぞれ2チャンバーおよび3チャンバーの場合-h=0.85。古い木製のフレームの場合、h=1.27を考慮するのが通例です。
古い木製のフレームの場合、h=1.27を考慮に入れるのが通例です。
Windowsサイズ
指標は、部屋の平方メートルに対する窓の開口部の面積の比率によって決定されます。通常は0.2から0.3です。したがって、係数i=1.0です。
0.1から0.2i=0.9から0.1i=0.8で得られた結果。
ウィンドウサイズが標準よりも大きい場合(0.3から0.4の比率)、i = 1.1、0.4から0.5 i=1.2です。
ウィンドウがパノラマの場合は、比率を0.1ずつ増やすたびにiを10%増やすことをお勧めします。
冬にベランダのドアが定期的に使用される部屋の場合、自動的にiがさらに30%増加します。
バッテリーが閉じています
最小限の暖房ラジエーターエンクロージャは、部屋のより速い暖房に貢献します。
標準的なケースでは、暖房用バッテリーが窓辺の下にある場合、係数j=1.0です。
その他の場合:
- 全開加熱装置、j=0.9。
- 熱源は水平の壁の出っ張り、j=1.07で覆われています。
- 加熱バッテリーはケーシングで閉じられています、j=1.12。
- 完全に閉じた暖房ラジエーター、j=1.2。
接続方法
暖房用ラジエーターを接続する方法はいくつかあり、それぞれがインジケーターkによって決定されます。
- ラジエーターを「対角線上」に接続する方法。標準であり、k=1.0です。
- サイド接続。アイライナーの長さが短いため、この方法は人気があります。k=1.03。
- 「両側底」法によるプラスチックパイプの使用、k=1.13。
- 「一方では下から」という解決策が用意されており、供給パイプとリターンの1点に接続されています。k=1.28。
重要!結果の精度を向上させるために、追加の補正係数が使用される場合があります。
熱交換器の最適な数と体積を計算する方法
必要なラジエーターの数を計算するときは、それらがどのような材料でできているかを考慮する必要があります。現在、市場では3種類の金属製ラジエーターが提供されています。
- 鋳鉄、
- アルミニウム、
- バイメタル合金、
それらはすべて独自の特徴を持っています。鋳鉄とアルミニウムの熱伝達率は同じですが、アルミニウムは急速に冷え、鋳鉄はゆっくりと熱くなりますが、長時間熱を保持します。バイメタルラジエーターは急速に加熱しますが、アルミニウムラジエーターよりもはるかにゆっくりと冷却します。
ラジエーターの数を計算するときは、他のニュアンスも考慮に入れる必要があります。
- 床と壁の断熱は、最大35%の熱を節約するのに役立ちます。
- 角部屋は他の部屋よりも涼しく、より多くのラジエーターが必要です。
- 窓に二重ガラスの窓を使用すると、熱エネルギーを15%節約できます。
- 熱エネルギーの最大25%が屋根を「通過」します。
暖房ラジエーターとその中のセクションの数は、多くの要因に依存します。
SNiPの基準に従って、1m³を加熱するには100Wの熱が必要です。したがって、50m³には5000ワットが必要になります。平均して、バイメタルラジエーターの1つのセクションは50°Cの冷却水温度で150 Wを放出し、8つのセクションのデバイスは150 * 8 =1200Wを放出します。簡単な計算機を使用して、5000:1200=4.16を計算します。つまり、この領域を加熱するには、約4〜5個のラジエーターが必要です。
しかし、民家では、温度は独立して調整されており、通常、1つのバッテリーが1500〜1800Wの熱を放出すると考えられています。平均値を再計算して5000を取得します:1650=3.03。つまり、3つのラジエーターで十分です。もちろん、これは一般的な原理であり、冷却液の予想温度と設置するラジエーターの熱放散に基づいて、より正確な計算が行われます。
ラジエーターセクションの計算には、近似式を使用できます。
N * = S / P * 100
記号(*)は、小数部分が一般的な数学的規則に従って丸められていることを示します。Nはセクションの数、Sはm2での部屋の面積、PはWでの1セクションの熱出力です。
ビデオの説明
このビデオのオンライン計算機を使用して民家の暖房を計算する方法の例:
結論
民家の暖房システムの設置と計算は、その中で快適に暮らせるための条件の主要な要素です。したがって、民家の暖房の計算には、関連する多くのニュアンスや要因を考慮して、細心の注意を払って取り組む必要があります。
計算機は、さまざまな建設技術を迅速かつ平均的に相互に比較する必要がある場合に役立ちます。それ以外の場合は、計算を正しく実行し、結果を正しく処理し、すべてのエラーを考慮に入れる専門家に連絡することをお勧めします。
一般的な数式しか含まれておらず、インターネットで提供されている民家やテーブルの暖房計算機は計算を容易にするためだけのものであり、精度を保証するものではないため、このタスクに対応できるプログラムは1つではありません。正確で正確な計算を行うには、選択した材料とデバイスのすべての要望、機能、および技術的指標を考慮に入れることができる専門家にこの作業を委託する価値があります。
暖房ラジエーターセクションの数を計算する方法
熱伝達と暖房効率を適切なレベルにするために、ラジエーターのサイズを計算するときは、ラジエーターの設置基準を考慮する必要があり、ラジエーターが下にある窓の開口部のサイズに依存することは決してありません。インストールされています。
熱伝達は、そのサイズではなく、1つのラジエーターに組み立てられた個々のセクションの電力によって影響を受けます。したがって、最良のオプションは、1つの大きなバッテリーではなく、いくつかの小さなバッテリーを配置して、部屋の周りに分散させることです。これは、熱がさまざまな場所から部屋に入り、均等に暖まるという事実によって説明できます。
それぞれの個別の部屋には独自の面積と容積があり、そこに設置されるセクション数の計算はこれらのパラメーターに依存します。
部屋の面積に基づいて計算
特定の部屋のこの金額を正しく計算するには、いくつかのルールを知っておく必要があります。
部屋の暖房に必要な電力は、その面積のサイズ(平方メートル)を100 Wで乗算すると、次のようになります。
- 部屋の2つの壁が通りに面していて、そこに1つの窓がある場合、ラジエーターの電力は20%増加します。これは、エンドルームになる可能性があります。
- 部屋の特性が前の場合と同じであるが、窓が2つある場合は、電力を30%増やす必要があります。
- 部屋の1つまたは複数の窓が北東または北に面している場合、つまり日光が最小限に抑えられている場合は、電力をさらに10%増やす必要があります。
- 窓の下のニッチに設置されたラジエーターは熱伝達が少ないため、この場合、電力をさらに5%増やす必要があります。
ニッチはラジエーターのエネルギー効率を5%低下させます
ラジエーターが美的目的でスクリーンで覆われている場合、熱伝達は15%減少します。また、この量だけ電力を増やして補充する必要があります。
ラジエーターのスクリーンは美しいですが、電力の最大15%を消費します
ラジエーターセクションの特定の電力は、メーカーが製品に添付するパスポートに示されている必要があります。
これらの要件を知っていると、指定されたすべての補正補正を考慮に入れて、必要な火力の結果の合計値をバッテリーの1つのセクションの比熱伝達で割ることにより、必要なセクション数を計算できます。
計算結果は整数に切り上げられますが、切り上げられます。 8つのセクションがあるとしましょう。そしてここで、上記に戻って、より良い暖房と熱分布のために、ラジエーターは部屋の異なる場所に設置された2つの部分、それぞれ4つのセクションに分割できることに注意する必要があります。
各部屋は別々に計算されます
このような計算は、温度が70度以下の冷却剤であるセントラルヒーティングを備えた部屋のセクション数を決定するのに適していることに注意してください。
この計算は非常に正確であると見なされますが、別の方法で計算することもできます。
部屋の容積に基づいたラジエーターのセクション数の計算
標準は1立方メートルあたり41Wの火力の比率です。部屋の容積のメートル。ただし、ドア、窓、外壁が1つ含まれている必要があります。
たとえば、結果を表示するために、16平方メートルの部屋に必要なバッテリーの数を計算できます。 mと天井、高さ2.5メートル:
16×2.5=40立方メートル
次に、火力発電の価値を見つける必要があります。これは次のように行われます。
41×40=1640W。
1つのセクション(パスポートに示されている)の熱伝達がわかれば、バッテリーの数を簡単に判断できます。たとえば、熱出力は170 Wであり、次の計算が行われます。
1640 / 170 = 9,6.
丸めた後、数値10が取得されます。これは、部屋ごとに必要な発熱体のセクション数になります。
いくつかの機能もあります:
- 部屋がドアのない開口部によって隣接する部屋に接続されている場合は、2つの部屋の合計面積を計算する必要があります。そうしないと、暖房効率のためのバッテリーの正確な数が明らかになります。
- クーラントの温度が70度未満の場合、バッテリーのセクション数を比例的に増やす必要があります。
- 部屋に二重窓を設置すると、熱損失が大幅に減少するため、各ラジエーターのセクション数を減らすことができます。
- 必要な微気候の作成にうまく対応した古い鋳鉄製のバッテリーが敷地内に設置されていたが、それらをいくつかの現代的なものに変更する計画がある場合、それらの数を計算するのは非常に簡単です。鋳鉄セクションの熱出力は150ワットで一定です。したがって、取り付けられた鋳鉄セクションの数に150を掛け、その数を新しいバッテリーのセクションに示されている熱伝達で割る必要があります。
人気の電熱電池とその機能
その開発を通して、人は家の暖房を改善しようと努めてきました。原始的な火事は、家を局所的または中央で加熱するストーブと暖炉に置き換えられ、その後、特別に設計されたシステムを介して熱が供給されました。
今日、民家はガスで加熱される水または蒸気加熱バッテリーで加熱されています。ただし、このタイプの暖房は、中央高速道路への接続が可能な地域では許容されます。ガスに接続できない消費者はどうすればよいですか?スペースヒーティング用の電気ラジエーターは、ガスまたは固体燃料で加熱される水ラジエーターの価値のある代替品です。
部屋の容積による計算
部屋の天井の高さも考慮されているため、部屋の容積に基づいてヒーターの必要な電力を計算すると、より正確な結果が得られます。この計算方法は、天井が高く、非標準の構成で、セカンドライトのあるホールなどのオープンリビングスペースのある部屋に使用されます。この計算方法は、天井が高く、非標準の構成で、セカンドライトのあるホールなどのオープンリビングスペースのある部屋に使用されます。
この計算方法は、天井が高く、非標準の構成で、セカンドライトのあるホールなどのオープンリビングスペースのある部屋に使用されます。
計算の一般的な原理は前のものと同様です。
SNIPの要件によると、1立方メートルの住居を通常の暖房に使用するには、デバイスの41Wの火力が必要です。
したがって、部屋の体積が計算され(長さ*幅*高さ)、結果に41が掛けられます。すべての値はメートル単位で取得され、結果はW単位になります。 1000で割ってkWに変換します。
例:5 m(長さ)* 4.5 m(幅)* 2.75 m(天井の高さ)、部屋の容積は61.9立方メートルです。結果として得られる体積に標準を掛けます:61.9 * 41 \ u003d2538Wまたは2.5kW。
セクション数は、上記のように、メーカーのモデルパスポートに示されているラジエーターの1つのセクションの電力で割ることによって計算されます。それらの。 1つのセクションの電力が170Wの場合、2538/170は14.9であり、四捨五入後、15セクションになります。
修正
鋳鉄電池-新しい方法で古典的
高品質の断熱材と二重窓が設置された近代的な高層ビルのアパートについて計算すると、1立方メートルあたりの電力料金の値は34ワットになります。
ラジエーターパスポートでは、メーカーがセクションごとの火力の最大値と最小値を示す場合があります。この差は、暖房システムを循環する冷却水の温度に関連しています。正しい計算を行うために、平均値または最小値のいずれかが使用されます。
アパートのラジエーターの選択に関する結論
結論として、アパートにはどの暖房用ラジエーターを選択するのが良いかを結論付けることができます。実践が示すように、アルミニウムと鋼のモデルは、家庭用暖房システムの条件での動作に伴うテストに耐えることができません。このようなバッテリーは、圧力や温度の変化に耐えることができません。選択できるのは鋳鉄とバイメタルのデバイスだけです。
何を購入するか-予算とモデルの特性を評価することで決定できます。ただし、使用できるヒントがいくつかあります。それでもアパートに最適な暖房用ラジエーターがわからない場合は、住んでいる家の築年数を評価する必要があります。 「フルシチョフ」と言えば、鋳鉄製品を使うのが一番です。圧力が高い高層ビルの居住者には、バイメタルラジエーターを購入することをお勧めします。以前の鋳鉄製バッテリーがアパートに設置されていた場合は、2つのオプションのいずれかで選択を停止できます。ただし、別の金属製のバッテリーを交換する場合は、バイメタルモデルを購入する必要があります。