Výpočet výkonu jedné sekce litinového radiátoru
Znáte-li výkon bateriové sekce, můžete vypočítat celkový počet sekcí litinových radiátorů potřebných k vytápění určité místnosti.
Velikosti otopných těles určených do místností se stejnou plochou mohou být různé, ale jejich tepelný výkon může být stejný. Zahraniční topná zařízení jsou rozměrově menší než domácí, ale vytvářejí tolik tepla, kolik ta domácí vyprodukují.
Jak se liší zahraniční radiátory od tuzemských?
Výrobky obou skupin výrobců jsou vyrobeny z téměř stejné litiny. Rozdíl spočívá v povrchových vlastnostech litiny.
Vnitřní stěny domácích baterií lze nazvat „drsné“. To vytváří dodatečný odpor vůči pohybu vody. Z tohoto důvodu je cirkulace chladicí kapaliny oslabena a spolu s ní klesá přenos tepla.
Zahraniční verze mají hladký vnitřní povrch. Cirkulace chladicí kapaliny po ní snadno klouže, aniž by „cítila“ velký hydraulický odpor. Proto menší sekce cizích topných zařízení jsou schopny propustit více vody na jednotku vnitřní plochy a absorbovat více tepla. V důsledku toho se jejich síla zvyšuje. Je třeba je instalovat v místnostech s velkou plochou (30 a více mXNUMX).
Výkon klasických radiátorů

Baterie MS-140 jsou velmi oblíbené. K dispozici je dvě modifikace:
- MS-140-300.
- MS-140-500.
Sekce prvního modelu chladiče jsou menší a jsou schopny dodat 0,106 kW.
Výkon segmentů druhého modelu je naměřen na 0,160 kW.
Jsou velkých rozměrů a těžké. Velký model má sekci o výšce a šířce 0,588 x 0,121 m. Objem vnitřního prostoru jednoho segmentu je 1,5 litru.
Přenos tepla moderních litinových zařízení

velmi České litinové radiátory jsou vysoce účinné z hlediska přenosu tepla. Tato zařízení pro vytápění domů různých velikostí mají sekci, která produkuje 0,14 kW. Tento výkon má topné zařízení Viadrus STYL 500. Jeho segment je téměř dvakrát lehčí a menší než sekce výše popsaných zařízení. Jedna částice takového litinového zařízení pojme 0,8 litru chladicí kapaliny.
Čtěte také: Hmotnost litinové části radiátoru
Radiátorové sekce některých ruských výrobců mají podobný objem. Jsou schopny dodávat teplo o výkonu 0,102 kW. Podle tohoto ukazatele zaostávají za českými výrobky, ale jsou lepší než MS-140.
Nejjednodušší výpočet výkonu baterie
Chcete-li výpočet výkonu zařízení potřebného k vytápění místnosti o ploše 25 m2 , Musíte:
- Určete objem místnosti. K tomu je třeba 25 m2 vynásobit výškou místnosti, například 2,5 m. Výsledný údaj je 62,5 metrů krychlových.
- Získaný výsledek musí být vynásoben speciálním koeficientem. Záleží na typu místnosti. Pokud se jedná o panelový dům, pak je to 0,041 kW na 1 metr krychlový: 62,5 x 0,041 = 2,562 kW – celkový výkon zařízení pro místnost o ploše 25 m2.
Dále je třeba vydělit celkový přenos tepla výkonem segmentu: 2,562/0,14 = 18,3 – počet bateriových sekcí potřebných k vytápění místnosti o rozloze 25 m2. Výsledné číslo musí být zaokrouhleno nahoru. Musíte si koupit baterii s 19 sekcemi. Můžete si zakoupit dvě baterie s počtem segmentů, které dohromady tvoří 19.
Koeficient uvedený v druhém kroku závisí na typu domu. Tento indikátor by mohl vypadat takto:
- 0,034 kW/m – pro domy postavené z cihel;
- 0,02 kW/m – pro domy, jejichž výstavba byla provedena v souladu s moderními standardy.
Složitější způsob
Zahrnuje použití dvou indikátorů:
- Celková potřeba tepla.
- Přenos tepla z jednoho žebra radiátoru (tuto hodnotu lze převzít z technické dokumentace).
Při určování prvního ukazatele je třeba vzít v úvahu:
- Oblast místnosti.
- Podlaha.
- Výška stropu (ať už přesahuje 3 m nebo ne).
- Dostupnost klimatizace a krbu.
- Počet a plocha oken.
- Dostupnost izolace stěn, podlahy a stropu.
Potřeba tepla se určuje v následujícím pořadí:
- Vypočítejte objem místnosti (plochu vynásobte výškou).
- Objem se vynásobí číslem 41 W (podle SNIP by mělo vzniknout 1 W tepla na 41 kubický metr).
- Výsledná hodnota je upravena různými koeficienty:
- pokud je strop menší než 3 m, pak se výška vydělí 3 a získaný výsledek se vynásobí vypočtenou potřebou tepla. Pokud více, pak dělají totéž;
- pokud je místnost rohová, výsledná hodnota se vynásobí 1,8;
- pokud je jedno velké okno nebo několik oken, pak se výsledek opět vynásobí 1,8. V případě plastových oken s dvojitým zasklením se používá korekční faktor 0,8;
- pokud je baterie připojena ke spodní části, použijte korekční faktor 1,1;
Čtěte také: Demontáž a čištění litinové baterie
Na konci se výsledný údaj vydělí přenosem tepla sekce a určí se počet žeber.
Výpočet prostupu tepla radiátorů vytápění je nezbytný pro správnou volbu modelu pro konkrétní místnost s přihlédnutím k charakteristikám provozu sítě. Výsledná hodnota vám pomůže přesně najít vhodný model správné velikosti. Potřebné výpočty se však mohou zdát pro laika příliš složité. Upozorňujeme na podrobný článek se vzorci a tabulkou, které vám pomohou zorientovat se v nabídce vybavení.

Co určuje tepelný výkon radiátorů?
Přenos tepla je parametr udávající objem tepla z jedné sekce za dobu, než se přiváděné chladivo ochladí na teplotu výstupní vody. Můžete to objasnit pomocí technické dokumentace k zařízení. Například u modelu M-140 je jmenovitý tepelný výkon 155 W/m². V tomto případě je teplota chladicí kapaliny na vstupu asi 90 °C a na výstupu klesne na 70 °C.
Výkon radiátoru závisí na řadě faktorů:
- součinitel prostupu tepla;
- topná plocha;
- tvary sekcí;
- ztráty vyrobené energie při cirkulaci chladiva podél hlavního vedení sítě;
- teplotní tlak.
Baterie sovětské výroby ve starých domech měly relativně malý přenos tepla kvůli špatnému tvaru sekcí. Moderní výrobci tento chybný výpočet zohlednili a napravili změnou vzhledu prvků a otočením jejich široké strany do místnosti a směrem k přilehlé stěně. Toto konstrukční řešení umožnilo zlepšit vlastnosti zařízení, zvětšit výhřevnou plochu a objem přenosu tepla z jedné sekce při současném snížení hmotnosti topného zařízení.
Jmenovitý tepelný výkon otopných těles
Při výpočtu výkonu topných radiátorů je důležité mít na paměti, že parametry uvedené v datovém listu jsou navrženy pro ideální provozní podmínky sítě:
- zařízení je připojeno diagonálně nebo bočně, takže se v něm voda pohybuje shora dolů;
- teplotní rozdíl (rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti a cirkulující vodou) je přibližně 70°C;
- Systémem proteče za hodinu asi 360 kg vody, která uvolňuje svou energii do okolního prostoru stěnami.
Laboratorní testy ve výrobním závodě umožňují při vytvoření výše uvedených podmínek získat nominální výkon 50-170 W pro baterii o průřezu 200 cm. To plně vyhovuje požadavkům průmyslu GOST 31311-2005 „Topná zařízení. Obecné technické podmínky“, se však z několika důvodů ukazuje jako daleko od reality:
- Pokud pro srovnání vypočítáme chladicí kapalinu t v opačném pořadí s ohledem na indikovaný výkon, ukáže se, že na vstupu do baterie by t mělo být přibližně 100 °C. Takovou úpravu vody neumí žádný domácí kotel, takže na vstupu bude voda chladnější – maximálně 80°C, pokud je zařízení na ohřev vody umístěno v přilehlé místnosti a chladivo při průchodu potrubím nevychladlo.
- Vezmeme-li za základ pro výpočet výše uvedených 80°C a rozdíl 70°C mezi teplotou chladicí kapaliny a okolního vzduchu, dostaneme 10°C, které lze jen stěží označit za vhodné pro život.
Vstupní teploty 90 °C lze dosáhnout pouze instalací výkonného zařízení, které je pro soukromý dům příliš drahé a nerentabilní. Proto je nutné provést nový výpočet prostupu tepla se zohledněním skutečných údajů.

Jak vypočítat skutečný tepelný výkon radiátoru
Podrobný popis způsobu výpočtu prostupu tepla unaví i člověka s technickým vzděláním. Pro pohodlí při praktickém výběru topných zařízení byl vyvinut systém redukčních koeficientů. Stačí vynásobit jeden z nich parametry pasu, abyste získali skutečný ukazatel blízký skutečnosti. Pro výpočet použijeme následující tabulku koeficientů.
Tabulka účinnosti topných radiátorů
| DT, ⁰С | К | DT, ⁰С | К | DT, ⁰С | К | DT, ⁰С | К |
| 40 | 0,48 | 49 | 0,63 | 58 | 0,78 | 67 | 0,94 |
| 41 | 0,5 | 50 | 0,65 | 59 | 0,8 | 68 | 0,96 |
| 42 | 0,51 | 51 | 0,66 | 60 | 0,82 | 69 | 0,98 |
| 43 | 0,53 | 52 | 0,66 | 61 | 0,84 | 70 | 1 |
| 44 | 0,55 | 53 | 0,7 | 62 | 0,85 | 71 | 1,02 |
| 45 | 0,56 | 54 | 0,71 | 63 | 0,87 | 72 | 1,04 |
| 46 | 0,58 | 55 | 0,73 | 64 | 0,89 | 73 | 1.06 |
| 47 | 0,6 | 56 | 0,75 | 65 | 0,91 | 74 | 1,07 |
| 48 | 0,61 | 57 | 0,77 | 66 | 0,93 | 75 | 1,09 |
K výpočtu potřebujete:
- Zkontrolujte úroveň jmenovité teploty vzduchu a vody vstupující do systému.
- Vypočítejte tepelný tlak DT pomocí vzorce:
DT = (T přívod + T zpětné chladivo) / 2 – T vzduch
- Najděte odpovídající koeficient v tabulce výše.
- Vynásobte ji mocninou jednoho oddílu uvedeného v pasu.
- S ohledem na plochu místnosti vypočítejte počet sekcí.
Je-li tedy přívod chladicí kapaliny t 90 °C, zpátečka t 70 °C a vzduch v místnosti 20 °C, koeficient je 0,82. Vynásobíme to výrobcem deklarovaným 180 W ze sekce bimetalového modelu a dostaneme 148 W, což stačí na vytopení jednoho a půl metru čtverečního místnosti. Pokud je plocha místnosti 25 m25, měla by nová baterie poskytnout (1,5/148*2470) = XNUMX W energie.
Důležité: výše uvedená tabulka a postup výpočtu jsou relevantní pouze v případě, že tepelný tlak deklarovaný výrobcem je 70°C. Pokud je v pasu vytápění uvedeno 50°C, jsou koeficienty z tabulky neplatné. V tomto případě byste se měli řídit technickými parametry udávanými výrobcem, ale vyberte baterii s rezervou sekcí 1,5krát – 15 místo 10, 18 místo 12 atd.
Které radiátory mají lepší přenos tepla?
Dalším faktorem, který ovlivňuje množství přijaté energie, je materiál použitý na výrobu radiátorů. S různými úrovněmi tepelné vodivosti poskytují různé kovové slitiny a konstrukce různé výsledky.
- Vedoucími jsou bimetalické výrobky, při jejichž výrobě se současně používají dva typy slitin – ocel a hliník, používané pro žebra. Výkon jedné sekce se pohybuje od 140 do 180 W, jmenovitá tlaková hladina je 35 atmosfér a životnost cca 20 let.
- Hliníkové konstrukce jsou vyrobeny ze siluminu – slitiny hliníku a křemíku. Jedna sekce může poskytnout od 130 do 221 W energie. Křehkost hliníku však negativně ovlivňuje životnost a pevnost výrobku. Materiál může odolat provoznímu tlaku do 10 atm a doporučuje se pro použití chladicí kapaliny s úrovní kyselosti pH ne vyšší než 7,5, aby se zabránilo předčasné destrukci.
- Ocelové modely jsou považovány za optimální řešení z hlediska nákladů a praktických výhod. Takové slitiny se rychle zahřívají a intenzivně vyzařují teplo do okolí. Vzhledem k tomu, že ocelové výrobky jsou vyráběny ve formě plných panelů, je úroveň přenosu tepla vypočtena pro celý radiátor jako celek a je přibližně 12–14 kW.
- Litinové baterie nevyrábí více než 80–160 W z jednoho registru. Vysoká tepelná kapacita neumožňuje automatickou regulaci objemu tepelného záření. Jedná se však o spolehlivé zařízení, které se nebojí náhlých změn tlaku v systému a nestandardního chemického složení chladicí kapaliny a jeho životnost je několik desetiletí.
Seznamte se s radiátory

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Z 1130 rub.
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
z 1075 rublů.
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
z 1120 rublů.
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
z 1190 rublů.
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
z 1230 rublů.
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek
![]()
Výhody radiátorů TEPLOPRIBOR
![]()
Spolehlivý a odolný
— pracovat při úrovních tlaku 16–20 atm. a odolávají rázům až 30 atm. Jejich životnost je od 25 let.
![]()
Mít dlouhou záruku
– pro hliníkové modely – 10 let,
a pro bimetalové – 15 let.
![]()
Skládá se z 90% ruských materiálů
– pracujeme se surovinami získanými přímo z předních ruských hutí a tuzemských komponentů.
![]()
Vhodné pro různé topné systémy
– lze instalovat do jednotrubkových, dvoutrubkových, autonomních topných systémů s horním a spodním připojením.
![]()
Lehký a kompaktní
– firma vyrábí radiátory
s hmotností jedné sekce od 1,06 do 1,94 kg. Jejich velikost se pohybuje od 400x80x90 do 567x80x90 mm.
![]()
– přenos tepla 500 mm výrobků je 185 W – 191 W,
a 350 mm – 134-138 wattů. Podle tohoto ukazatele nejsou horší než světové značky.
Měrný tepelný výkon topného registru
Při výběru radiátoru je nutné vypočítat měrný výkon sekce (q). Toto je název pro množství tepelné energie uvolněné jedním zařízením za jednotku času. Výpočet vám pomůže přesně vybrat model s vhodným počtem úlomků vynásobením měrného tepelného výkonu jejich počtem. Takže pro 500 mm systémy s chladicí kapalinou 70 °C, v závislosti na typu slitiny, bude dáno následující množství tepla:
- 160 W pro litinu, která je právem považována za model trvanlivosti a spolehlivosti;
- 200 W pro hliník, který produkuje velké množství tepla, ale je citlivý na mechanické namáhání;
- 180 W pro bimetalové modely, které zvládají kombinovat přenos tepla hliníku a pevnost litiny;
- 85 W pro ocel, u které jsou hlavními výhodami zvýšená chemická a mechanická odolnost, nikoli však úroveň tepelné kapacity.
Uvedené hodnoty lze nazvat přibližné, vypočítané pro standardní vzorky. Přesnější čísla naleznete v technickém listu vybraného modelu.
Vliv způsobu připojení na přenos tepla
Existuje závislost tepelného výkonu radiátoru na vlastnostech jeho umístění. Mezi hlavní faktory odborníci identifikují následující:

- Instalace baterie pod okno, kde tepelné ztráty přes sklo často dosahují značné úrovně. Ohřátý vzduch přitom stoupá ke stropu a vytváří jakousi tepelnou clonu pro chlad a průvan. Výsledkem je pohodlná teplota v domě a racionální využití topných zařízení.
- Díky obousměrnému zapojení bude možné zvýšit výkon na maximální úroveň. Omezením je zde počet sekcí: otopná tělesa s méně než 20 články obvykle poskytují pouze jednostranné připojení.
- Horní přívod chladicí kapaliny s vypouštěním přes spodní část systému neovlivňuje tepelný výkon, zatímco směr zdola nahoru jej snižuje o 20 % nebo více.
- Při umístění zařízení do niky se přenos tepla sníží o 7–10 %.
- Instalace dekorativní obrazovky, v důsledku čehož se výkon baterie sníží o 10–15%. Pokud je zařízení kompletně zašito pod dřevěný panel, bude ztráta energie činit 20–25 %.

Jak zvýšit výkon topných radiátorů
Použití clony odrážející teplo pomůže vyhnout se výrazným tepelným ztrátám v důsledku intenzivního ohřevu vnější stěny a současně zvýšit úroveň přenosu tepla. Instaluje se mezi radiátor a stěnu, čímž směřuje další tok tepelné energie do místnosti.
Optimální variantou tepelného štítu je materiál s fóliovým povrchem. Účinně odráží teplo a zabraňuje jeho plýtvání na vytápění stěn a podlah. Při výběru reflektoru dejte přednost modelu, který je na každé straně o 2-3 cm větší, než jsou parametry zařízení. Taková clona bude „obtékat“ konstrukci a minimalizovat tepelné ztráty.
Vzdálenost mezi odrazným povrchem a stěnou by měla být asi 3-5 cm Pro ty, kteří plánují vyrobit obrazovku sami, se doporučuje vyříznout ji z listu isospan, alufom nebo penofol a poté ji dobře zajistit. stěnu pomocí kovových spojovacích prvků nebo lepidla.