Розрахунок кількості батарей для житлового приміщення
Система опалення – важлива складова для комфортного проживання. Саме від правильності вибору опалення та коректної установки залежить комфорт та затишок у будинку в холодну пору року.
Сьогодні на ринку представлений широкий асортимент різних видів систем опалення. Однак незважаючи на різноманіття, покупці все ж таки віддають перевагу перевіреним роками приладам обігріву — батареїм. Даний прилад є системою труб, по яких циркулює теплоносій.
На перший погляд здається, що жодних проблем із обігрівом квартири за допомогою батареї виникнути не може. Але чомусь одні мешканці скаржаться на постійний холод у будинку, незважаючи на встановлену систему опалення, а інші навпаки знемагають від спеки. Відповідь на це питання проста – встановлюючи батареї необхідно правильно розрахувати оптимальну кількість секцій виходячи з площі, що обігрівається.
Але перш, ніж перейти до розрахунків, потрібно вивчити всі наявні системи опалення. Адже кожен прилад має свої технічні особливості, які істотно впливають на ефективність опалення.
Види систем опалення
Найбільшою популярністю у споживачів користуються такі види:
- Чавунні батареї.
- Алюмінієві системи опалення
- Сталеві батареї.
- Біметалеві батареї.
Розглянемо кожну категорію докладніше.
Чавунні батареї – система обігріву, яка однією з перших з’явилася в нашій країні. Такі батареї були встановлені за радянських часів у кожній квартирі. Виглядав прилад мінімалістично, вирізнявся надійністю та універсальністю. Кількість секцій таких батарей могла змінюватись в залежності від побажань мешканців.
Сьогодні чавунні батареї також можна придбати для встановлення, але їх зовнішній вигляд дещо змінився.
- Добре протистоять перепадам температури теплоносія;
- Їм не страшні можливі гідроудари;
- Практично не страждають від корозії;
- Максимальний рівень тепла.
Якщо говорити про мінуси, то тут відзначають підвищену крихкість при транспортуванні, складність монтажу, зумовлену переважно масивністю батарей.
Алюмінієві батареї з’явилися у масовому виробництві порівняно недавно, але вже встигли завоювати кохання серед населення. Низька вартість, хороший рівень тепловіддачі, невелика вага та естетично привабливий зовнішній вигляд, ось далеко не повний перелік переваг приладу. Споживач може купити як готову систему опалення, так і вибрати необхідну кількість секцій за бажанням.
Головний недолік цих сучасних батарей — схильність до кисневої корозії алюмінію. У зв’язку з цим найчастіше такі прилади встановлюються в автономних системах опалення. Інший недолік – нерозбірна конструкція. Якщо батарея потече або виявляться інші проблеми, батарею доведеться міняти повністю.
Сталеві батареї не знайшли відгук серед населення. Основна причина – низький рівень теплообміну. Тонкі стінки приладу швидко нагріваються, але також швидко остигають. Також часто такі батареї дають текти. З інших недоліків:
- Неможливість змінити кількість секцій. Їх просто немає – батарея є цільною конструкцією.
- Ризик виникнення корозії.
- Короткий термін служби.
Біметалеві системи опалення сконцентрували у собі всі сильні сторони своїх попередників. Від чавунних батарей вони забрали надійність та довговічність, а від алюмінієвих – високий рівень тепловіддачі. Конструкція таких приладів виглядає досить просто. Кожна секція має зверху та знизу горизонтальні сталеві труби, які з’єднані між собою вертикальним каналом. Зверху труби покриті алюмінієвими пластинами, які забезпечують хорошу тепловіддачу.
Відсутність ризику корозії, стійкість до високих температур, зносостійкість, тривалий термін експлуатації – ось основні переваги цього опалювального приладу. Біметалічні батареї якнайкраще підходять для установки в приміщеннях із центральною системою опалення.
Формули розрахунку кількості батарей
Головне завдання будь-якої системи опалення – забезпечення комфортного температурного режиму у приміщенні. Саме для цього перед встановленням батареї необхідно здійснити розрахунки. Систем кілька, але у кожному основним показником виступає площа приміщення.
Усі системи розрахунків можна поділити на професійні та побутові. Перші дуже складні розуміння пересічної людини, оскільки вони враховують дуже багато критеріїв. Але на їх основі було розроблено спрощені варіанти.
Отже, найпростіша формула розрахунку виглядає так. За основу береться твердження, що на 1 кв.м площі потрібно 100 Вт тепла. Відповідно необхідно площу приміщення помножити на 100. Отримане число стане критерієм при виборі нерозбірного батареї.
При установці системи опалення, де є можливість змінювати кількість секцій, отримання значення буде розраховуватись за такою формулою:
N (кількість секцій) = Q (необхідна тепловіддача від батареї) / Qyc (питома теплова потужність секції)
Значення теплової потужності можна знайти у технічному паспорті батареї.
Така формула чудово працює, якщо йдеться про стандартну квартиру в багатоповерхівці. Але цей метод обчислення перестає працювати у приміщеннях з нетиповим плануванням чи приватних будинках. Тут необхідно враховувати велику кількість додаткових критеріїв.
За основу також береться площа приміщення та твердження про необхідність 100 Вт на 1 кв.
Q = Sx100xAxBxCxDxExFxGxHxIxJ
Під позначеннями A, B, C тощо. маються на увазі коефіцієнти, що враховують особливості приміщення.
A — кількість зовнішніх стін у будинку
Чим вище кількість зовнішніх стін у приміщенні, тим вищим буде показник тепловтрат. Так, якщо в квартирі всього одна зовнішня стіна, то значення A дорівнюватиме 1,0. Якщо зовнішні стіни чотири, то A= 1,4.
B — орієнтація щодо сторін світла
У квартирах, вікна яких виходять на схід або північ, рівень втрати тепла завжди максимальний. Значення B у разі дорівнює 1,1.
C – ступінь утеплення стін
C=1,27 означає, що зовнішні стіни не утеплені.
З = 1,0 середній рівень утеплення.
З = 0,85 високий рівень.
D – кліматичні умови у місці проживання
Тут коефіцієнт коливатиметься від 1,5, якщо середні температурні показники у січні становлять – 35°C та нижче. Якщо температура не знижується нижче 10 ° C, то D = 0,7.
E – висота стель у приміщенні
2,7 м — E=1,0.
Від 2,8 до 3 м коефіцієнт становитиме 1,05 і т.д. буд.
F – тип приміщення, що знаходиться зверху
Якщо зверху розташовується горище чи будь-яке інше неопалювальне приміщення, то F=1,0.
Опалювана квартира або приміщення знизять коефіцієнт до 0,8.
G – тип віконної конструкції
Дерев’яні вікна – G = 1,27.
Пластикове вікно (2 скла) – G = 1,0.
Пластикове вікно (3 скла) – G = 0,85.
H – площа скління житла
Цей показник дозволяє зробити розрахунки щодо площі вікон до площі житлового приміщення. Якщо відношення становить менше ніж 0,1, то H=0,8. Що стосується відношення 0,11, H=0,9 тощо. буд.
I – тип підключення системи опалення
Схема підключення багато в чому визначає ефективність тепловіддачі батареї.
I = 1,0 – підключення по діагоналі (подача зверху, вихід знизу).
I = 1,03 – одностороннє підключення (подача зверху, вихід знизу).
I = 1,13 – двостороннє підключення (подача та вихід знизу).
I = 1,25 – підключення по діагоналі (подача знизу, вихід зверху).
I = 1,28 – одностороннє підключення (подача знизу, вихід зверху).
J – рівень відкритості батареї
Не секрет, що батареї, які встановлені з максимальним рівнем відкритості, демонструють високі показники теплообміну. Будь-яка перешкода знижує тепловіддачу.
Так, показник J дорівнюватиме 0,9 за умови того, що встановлена батарея має вільний доступ, а підвіконня її не закриває.
J = 1,0 – батарея зверху прикрита підвіконням або іншим виступом.
J = 1,07 – батарея розташовується в стіновій ніші.
J = 1,2 – система опалення повністю закривається декоративними елементами.
Після того, як ми докладно розібрали всі значення у формулі, можна підставити коефіцієнти та зробити розрахунок. У результаті вийде потрібне значення, знання якого допоможе зробити правильний вибір при купівлі батареї опалення.



