Jak vypočítat počet sekcí radiátoru v místnosti? Užitečné informace
Mikroklima v domě přímo závisí na kvalitě přenosu tepla radiátorem. Zvažujeme varianty, kdy je v prostorách využíváno pouze radiátorové vytápění, bez pomocných okruhů v podobě vytápěných podlah, ventilátorů, vzduchových clon apod. Zpravidla se jedná o systémy používané ve většině soukromých domů a bytů.
Úroveň výměny tepla závisí jak na materiálu baterie, tak na počtu sekcí. Nejlepší je vypočítat počet radiátorů v montáži a úsek po úseku ve fázi výstavby nebo renovace. Vysoce kvalitní radiátory nejsou levné, takže kupovat další není racionální. I když je stále možné vrátit sestavu baterie do obchodu, není možné demontovat další části a prodat je znovu. A cena radiátoru je přímo úměrná jeho velikosti.
Typy článkových radiátorů
Tématem článku jsou sekční výměníky tepla, nebo jednodušeji topné baterie. V bytech a soukromých domech jsou instalovány následující radiátory:
Ocelové se nepovažují za sekční, i když principy výpočtu výkonu se příliš neliší od ostatních. Podívejme se krátce na vlastnosti každého typu.
Litina
Nejodolnější při používání. Přestože je řada uživatelů považuje v domácnosti za nepřijatelné kvůli jejich zastaralému designu, týká se to pouze baterií sovětského modelu, jako jsou NM-140, MS-140 nebo RKSh. Mimochodem, v prodeji lze najít pouze osvědčené MS-140, zbytek se nevyrábí. V obchodech se ale objevily nové modely, v modernějším, až soudobém designu, které vypadají docela decentně.
Ale při výpočtu výkonu jsou důležitější technické vlastnosti. Litinové radiátory mají oproti většině ostatních velmi velkou výhodu v tom, že jsou odnímatelné. Počet sekcí lze měnit v libovolném pořadí. Kromě těchto baterií:
- nebojí se vodního kladiva;
- nepodléhá korozi;
- snadno se čistí vodou pod tlakem;
- funguje perfektně s jakýmkoliv typem chladicí kapaliny.
Nevýhody: velká hmotnost a velká tepelná setrvačnost.
Ocel

Foto: Ocelový radiátor Rommer Ventil 300×600
Na rozdíl od litiny ocelové špatně snášejí změny tlaku. Proto se nedoporučuje instalovat je v bytových domech s ústředním vytápěním. Ale pro autonomní vytápění soukromých domů a chat je to jedna z nejlepších možností. Snadno se přizpůsobují rychlosti přenosu tepla díky nízké tepelné setrvačnosti a mají nízkou hmotnost, což zjednodušuje instalaci. Mezi nevýhody patří skutečnost, že konstrukce jsou neoddělitelné a podléhají korozi, pokud je chladicí kapalina vypouštěna po dlouhou dobu (až 1 měsíc).
Hliník
Velmi lehké, pohodlné a praktické baterie. Vyrábějí se jak v kusovém, tak i prefabrikovaném provedení. Design je moderní, vybrat si můžete z několika desítek modelů. Stejně jako ocel jsou citlivé na vodní rázy, proto se doporučují pro použití v autonomních topných systémech. Je nutné pečlivě přistupovat k výběru materiálu. Při výrobě radiátorů se zpravidla nepoužívá čistý hliník, ale spíše silumin a další slitiny. Nevyplatí se kupovat levné modely.

Foto: Hliníkový radiátor Royal Thermo Biliner Alum 500
Výhody: nízká hmotnost, rozmanitost modelů, vysoká úroveň přenosu tepla, nízká tepelná setrvačnost. Nevýhody: nestabilita vůči korozi, vodu nelze dlouhodobě vypouštět.
Bimetalové
Spojují výhody oceli a hliníku a jsou kompozitní konstrukcí sestávající z vnitřního systému ocelových kanálků, kterými cirkuluje voda nebo roztok etylenglykolu, a vnějšího pláště vyrobeného z hliníkové slitiny. Vyznačují se vysokou úrovní přenosu tepla a trvanlivostí. Určeno pro autonomní vytápění.

Výpočet výkonu radiátoru
Podle oblasti
Bez ohledu na materiál, provedení a cenu radiátoru zajímá majitele bytu či domu především to, zda je schopen zajistit teplo v místnostech. Je třeba říci, že všechny typy baterií jsou přibližně za stejných podmínek, ale existuje řada nuancí, které je třeba vzít v úvahu.
Obecně platí, že při projektování domu se topenáři řídí SNiP 41-01-2003, který poskytuje základní údaje o tepelném výkonu radiátorů pro různé klimatické zóny. Zejména:
- v centrálním klimatickém pásmu – 100 W/m2;
- v severních šířkách – 150 – 200 W/m2;
- na jihu – 60 – 80 W/m2.
Pro výpočet ukazatelů pro každou místnost existují poměrně jednoduché vzorce, které berou v úvahu úroveň tepelné izolace, výšku, účinnost přívodního a odtahového větrání a počet oken. Nepovažujeme však za vhodné je zařazovat do článku, který není určen pro inženýrsko-technické pracovníky a stavebníky. Uvedené údaje jsou zcela dostatečné pro nezávislý výpočet výkonu radiátoru.
V praxi lze tato data používat s určitými omezeními. Kurz dává 100 % nebo výsledek blízký této úrovni pouze v případě:
- Pokud je dům izolován na stěnách, podlaze a stropě v souladu s SNiP 23.02.2003 „Tepelná ochrana budov“.
- Výška stropu nepřesahuje 2,7-3 m.
- Topení funguje nepřetržitě.
- Průjezdnost místností odpovídá normám pro bytový dům, pro kanceláře, obchody, veřejné instituce a administrativní budovy jsou normy odlišné.
Samozřejmě, že žádný z vývojářů nebude číst SNiP, takže se krátce zastavíme u otázky izolace. Vnější strana stěn budovy musí být chráněna vrstvou minerální vlny, polystyrenové pěny nebo stříkané polyuretanové pěny v tloušťce odpovídající klimatické zóně, parotěsnými a hydroizolačními membránami a vnější úpravou. Pokud tam tyto věci nejsou, vynásobíme všechny výše uvedené koeficienty 1,3.
SNiP také radí, jak vybrat počet sekcí standardní baterie podle oblasti v závislosti na materiálu:
- bimetalový radiátor – 1,8 sekcí na m2 plochy, s výhradou tepelně technických požadavků na dům;
- hliník – 2 sekce na m2;
- litina – 1,5 sekce na m2;
- ocel – 2.5 sekcí na m2.
Při výběru je třeba počítat s tím, že výpočty se dělají pro každou místnost zvlášť.
Výpočet objemu
Pro přibližný výpočet výkonu radiátoru na základě objemu místnosti se předpokládá, že na každý krychlový metr místnosti je potřeba zajistit tepelné záření 41W. To znamená, že vzorec vypadá takto:
Po výpočtu celkového výkonu radiátoru je nutné jej vydělit výkonem jedné sekce, který musí být uveden v pasu topného zařízení. Úroveň tepelného záření sekce závisí na její velikosti. Standardní rozměry podle délky středu:
Ty designové a dokonce i některé sériové se ale mohou lišit výškou.
Skutečný výpočet počtu sekcí radiátoru (příklad)
Pro tepelně technické výpočty na úrovni domácností jsou výše uvedené informace zcela dostačující. Pokud je požadována vyšší přesnost, použije se složitý vzorec:
Q = S × 100 × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8 × K9 × K10
Q – přenos tepla sestavy radiátoru;
S je plocha místnosti;
100 – požadovaný výkon ohřívače na m2 (v našem případě – pro střední zónu);
K1 – K10 – opravné faktory pro:
- počet stěn směřujících ven;
- orientace ke světovým stranám;
- stupeň izolace;
- klimatické podmínky oblasti;
- výška stěn v domě;
- umístění bytu ve vícepodlažní budově;
- zasklívací plocha;
- možnost zasklení;
- stupeň uzavření radiátoru;
- typ potrubí.
Lze vzít v úvahu i jiné koeficienty převzaté z referenčních knih. Tento vzorec vypočítává celkový výkon radiátoru a počet sekcí lze určit, jak je uvedeno výše, pouhým dělením výkonem montážního prvku uvedeného v pasu.
- Zprávy
- Recenze produktu
- Tipy pro kupující
![]()
Jak vypočítat počet sekcí radiátoru v místnosti? 03.07.2024 00: 00
Existuje mnoho metod pro výpočet množství tepla. Nejjednodušší a nejpřibližnější výpočet: 1 sekce radiátoru (výkon -0,125 kW) se rovná 2 metrům plochy místnosti. Pokud je plocha místnosti 10 metrů, je k jejímu ohřevu zapotřebí 8 sekcí.
Doporučujeme však použít přesnější výpočet, který bere v úvahu nejen plochu místnosti, ale také výšku stropů. Je totiž známo, že čím vyšší strop, tím více tepla je potřeba k vytápění místnosti. Níže uvedená tabulka ukazuje plochu prostor a výšku stropu. Na levé straně stolu svisle určíme naši oblast a navrchu stolu vodorovně výšku stropu a sjedeme dolů k průsečíku s oblastí.
Například: plocha místnosti 20 m2, výška stropu 2,7 m = průsečík, číslo 2,16. Protože přenos tepla je 1 sec. přibližně stejný pro všechny radiátory a rovný 0,125 kW. , pak požadované číslo je 2,16 děleno 0,125 kW = 17,28 sekund. Zaokrouhlujeme nahoru, tedy 18 sekcí. Jedná se o jeden 10dílný radiátor a jeden 8dílný radiátor.
Rovněž stojí za zvážení tepelných ztrát:
Pokud je místnost umístěna v rohu, je potřeba o 20 % více tepla.
Pokud je v místnosti instalováno okno s dvojitým zasklením, pak o 15% méně.
Níže je tabulka hotových výpočtů potřebného tepla.
Tabulka ukazuje příklady výpočtu tepla v kW pro běžné místnosti s běžnými okny.
| Výška stropu | ||||||
| Oblast místnosti | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| 6 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,72 |
| 7 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
| 8 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,96 |
| 9 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,08 |
| 10 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 |
| 11 | 1,10 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,32 |
| 12 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,34 | 1,39 | 1,44 |
| 13 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,46 | 1,51 | 1,56 |
| 14 | 1,40 | 1,46 | 1,51 | 1,57 | 1,62 | 1,68 |
| 15 | 1,50 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | 1,80 |
| 16 | 1,60 | 1,66 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,92 |
| 17 | 1,70 | 1,77 | 1,84 | 1,90 | 1,97 | 2,04 |
| 18 | 1,80 | 1,87 | 1,94 | 2,02 | 2,09 | 2,16 |
| 19 | 1,90 | 1,98 | 2,05 | 2,13 | 2,20 | 2,28 |
| 20 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,32 | 2,40 |
| 21 | 2,10 | 2,18 | 2,27 | 2,35 | 2,44 | 2,52 |
| 22 | 2,20 | 2,29 | 2,38 | 2,46 | 2,55 | 2,64 |
| 23 | 2,30 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,67 | 2,76 |
| 24 | 2,40 | 2,50 | 2,59 | 2,69 | 2,78 | 2,88 |
| 25 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| 26 | 2,60 | 2,70 | 2,81 | 2,91 | 3,02 | 3,12 |
| 27 | 2,70 | 2,81 | 2,92 | 3,02 | 3,13 | 3,24 |
| 28 | 2,80 | 2,91 | 3,02 | 3,14 | 3,25 | 3,36 |
| 29 | 2,90 | 3,02 | 3,13 | 3,25 | 3,36 | 3,48 |
| 30 | 3,00 | 3,12 | 3,24 | 3,36 | 3,48 | 3,60 |
| 31 | 3,10 | 3,22 | 3,35 | 3,47 | 3,60 | 3,72 |
| 32 | 3,20 | 3,33 | 3,46 | 3,58 | 3,71 | 3,84 |
| 33 | 3,30 | 3,43 | 3,56 | 3,70 | 3,83 | 3,96 |
| 34 | 3,40 | 3,54 | 3,67 | 3,81 | 3,94 | 4,08 |
| 35 | 3,50 | 3,64 | 3,78 | 3,92 | 4,06 | 4,20 |
Pokud jsou nutná okna s tepelným balíčkem skla o 15 % méně.
Rohové umístění bytu vyžaduje teplo o 20 % více.