Расход тепла на 1 м2 отопления. Норматив теплопотребления


В.И. Ливчак , к.т.н., член президиума НП «АВОК»

В связи с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2013 г. № 1129, к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов (МКД), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18, и определением в показателей годового электропотребления МКД на общедомовые нужды, появилась возможность установить базовые и нормируемые с 2016 г. (по постановлению Правительства РФ № 18) показатели удельного годового энергопотребления МКД на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, включая электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды.

Обоснование базовых показателей удельного годового теплопотребления МКД на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для всех регионов России, принимая за основу таблицу 9 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых зданий за отопительный период СНиП 23-02-2003* и сведения о нормируемом расходе горячей воды из СП 30.13330.2012 приведены в .

Базовое годовое теплопотребление
на отопление и вентиляцию

Показатели табл. 9 СНиП 23-02-2003, относящиеся к многоквартирным домам, пересчитываются с размерности в кДж на Вт·ч - принятой в ГОСТе 31427-2010. Но в таблице приводятся значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, отнесенного на 1 м 2 общей площади квартир и к градусо-суткам отопительного периода (ГСОП), вследствие большого многообразия климатических условий нашей страны. Для того, чтобы складывать этот расход с удельным расходом тепловой энергии на горячее водоснабжение, в сравнении с суммой которых в соответствии с постановлением № 18 устанавливается класс энергетической эффективности зданий , его надо перевести в размерность последнего - кВт·ч/м 2 .

При этом для выбранного региона строительства неправильно проводить умножение нормируемого значения из табл. 9 на ГСОП в связи с тем, что с повышением ГСОП во столько же раз не увеличивается величина удельного расхода тепловой энергии на отопление, из-за того что теплопотери через наружные ограждения, на компенсацию которых расходуется отопление, не могут увеличиваться во столько же раз, во сколько растет ГСОП, потому что согласно табл. 4 того же СНиП с повышением ГСОП возрастает и нормируемое сопротивление теплопередаче этих ограждений. Кроме того, в тепловом балансе здания наряду с составляющими, зависящими от изменения температуры наружного воздуха (теплопотери через наружные ограждения и на нагрев воздуха, инфильтрующегося через оконные проемы), входят внутренние (бытовые) теплопоступления, которые не зависят от разных климатических условий регионов и практически постоянны для всех регионов в диапазоне широт 45-60°.

В связи с изложенным, из-за приведенных выше обстоятельств базовые удельные годовые расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию, отнесенные к градусо-суткам нормативного отопительного периода для каждого региона строительства, должны пересчитываться с рассчитанным в региональным коэффициентом пересчета по следующей формуле:

q от+вент. год.баз = θ эн/эф. баз · ГСОП · к рег. ·10 -3 ,

где: q от+вент. год.баз - региональный базовый удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, кВт·ч/м 2 ;
θ эн/эф. баз - базовый удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, отнесенный к градусо-суткам отопительного периода, Вт·ч/(м 2 ·°С·сут) - то же, что qhreq из табл. 8 и 9 СНиП 23-02-2003, пересчитанный из кДж в Вт·ч;

ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, определяемые по формуле (5.2) СП 50.13330.2012;

к рег. - региональный коэффициент пересчета удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию при задании показателя базового потребления тепловой энергии в размерности Вт·ч/(м 2 ·°С·сут), следует принимать в зависимости от величины градусо-суток отопительного периода региона строительства для зданий с ГСОП = 3000 °С·сут и ниже к рег. = 1,1; с ГСОП = 4900 °С·сут и выше к рег. = 0,91; с ГСОП = 4000 °С·сут к рег. = 1,0; в интервале 3000-4900 °С·сут - по линейной интерполяции.

Результаты расчетов удельных годовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для многоквартирных домов сведены в нижеприведенную таблицу 1 с сохранением структуры разбивки табл. 9 СНиП 23-02-2003 по этажности, отнеся (для удобства счета) данные по строке 1 к четной величине этажности, для нечетной величины значения будут находиться как средние арифметические между соседними столбцами, и добавив распространенные в небольших городах и поселках многоквартирные 2-х этажные дома. Горизонтальные строки принимаются по табл. 4 того же СНиП, исключив строку с ГСОП=12000°С·сут, поскольку таких городов нет, и добавив для удобства пользования строки с ГСОП = 3000 и 5000 °С·сут.

Эта часть таблицы приводится в соответствии с положением постановления Правительства РФ № 18 , как «в том числе на отопление и вентиляцию отдельной строкой», для возможности сравнения с фактическим теплопотреблением, измеренным теплосчетчиком и пересчитанным с фактического ГСОП за период измерения к нормативному.

Таблица № 1. Нормируемые базовые и устанавливаемые с 1 января 2016 г. показатели удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, отражающие суммарный удельный годовой расход тепловой энергии
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды, многоквартирных жилых домов, кВт·ч/м 2 .

Наименование удельного

показателя

отопит. периода

Удельный годовой расход энергетических ресурсов в зависимости от этажности здания, кВт·ч/м 2

Нормируемые базовые показатели

q от+вент. год.баз

тепловой энергии

на отопление,

вентиляцию,

горячее водоснабжение

и электроэнергии

на общедомовые нужды,

q от+вент+гв. год.баз + 2,5·q эл.об.дом год.баз

в том числе тепловой энергии на отопление и вентиляцию,

q от+вент. год.2016

тепловой энергии
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды,

q от+вент+гв. год.2016 + 2,5·q эл.об.дом год.2016

Одновременно на стадии проектирования по этому показателю устанавливается ожидаемый класс энергетической эффективности проекта здания, поскольку этот параметр в отличие от водо- и электропотребления в меньшей степени зависит от субъективного воздействия жителей. При установлении базовых величин удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов принято расчетное заселение 20 м 2 общей площади квартир на одного жителя независимо от задания архитектора.

Исходя из этого приняты нормативный воздухообмен в квартирах 30 м 3 /ч на человека и удельные внутренние теплопоступления 17 Вт/м 2 жилой площади. При системе вентиляции с естественным притоком наружного воздуха через воздухопропускные устройства в окнах или стене система отопления рассчитывается на компенсацию трансмиссионных теплопотерь через наружные ограждения и нагрев наружного воздуха для вентиляции в нормативном объеме и на поддержание внутренней температуры на минимальном комфортном уровне 20°С.

Перед сравнением базовых значений с фактическим теплопотреблением эксплуатируемого здания последнее пересчитывается на воздухообмен в квартирах и удельные внутренние теплопоступления с учетом фактической нормы расселения жителей в конкретном доме.

Базовое годовое теплопотребление на горячее водоснабжение
и электропотребление на общедомовые нужды

В нижней части блока базовых значений этой таблицы приведены суммарные удельные годовые расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрической на общедомовые нужды. Расчет годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение выполнен нами с учетом удельной нормы водопотребления из СП 30.13330.2012. В этом СП даны таблицы А.2 и А.3 расчетных (удельных) средних за год суточных расходов воды, в том числе горячей, л/сут, на 1 жителя в жилых домах при расчетной температуре 60°С в месте потребления, в то время как ранее эта температура принималась равной 55°С, а норма водопотребления - средней за отопительный период.

Для определения годового теплопотребления на горячее водоснабжение эти показатели пересчитываются на средние за отопительный период расчетные расходы воды (поскольку их легче сравнить с измеренными) по методике, изложенной в . В соответствии с этой методикой для многоквартирных домов со среднегодовой нормой расхода горячей воды на одного жителя 100 л/сутки и заселенности 20 м 2 жилой площади на человека базовое удельное годовое теплопотребление на горячее водоснабжение составит для центрального региона (z oт.п = 220 суток) - 135 кВт·ч/м 2 ; для региона севера европейской части и Сибири (zoт.п = 250 суток) - 138 кВт·ч/м 2 и для юга европейской части России с учетом z oт.п = 160 суток и повышающего коэффициента 1,15 на потребление воды в III и IV климатических районах строительства согласно СП 30.13330 - 149 кВт·ч/м 2 . Это выше, чем принималось ранее в проекте приказа МРР - 120 кВт·ч/м 2 для всех климатических районов согласно действовавшего тогда СНиП 2.04.01-85*.

Как следует из , годовое электропотребление на искусственное освещение общедомовых помещений многоквартирных домов, нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитков противопожарных устройств, приборов автоматики и учета, очистных устройств мусоропроводов, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования, подъемников для инвалидов), электропотребление лифтами многоквартирных домов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт, а также электропотребление насосным оборудованием трубопроводных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, составляет без выполнения энергосберегающих мероприятий для многоэтажных домов, оснащенных лифтом (более 5-ти этажей), - 6 кВт·ч/м 2 , а для малоэтажных домов без лифта - 2 кВт·ч/м 2 общей площади квартир.

При сложении показателей потребления тепловой энергии с электрической, поскольку при выработке последней затраты первичной энергии выше, чем тепловой энергии, вводится коэффициент приведения электрической энергии к тепловой энергии . По данным О.Сеппанена этот коэффициент существенно различается в разных странах (табл. 2), однако наиболее часто он принимается равным 1 для всех видов топлива и 2,5 для электрической энергии.

Таблица №2. Коэффициент использования первичных ресурсов
на электроэнергию в некоторых европейских странах (из )

Примечания.
1 Для удаленных территорий (Канарские острова, Балеарские острова);
2 Большой процент более дешевой гидроэнергетики.

А.Л.Наумов рекомендует в России принимать этот коэффициент по соотношению стоимости электрической и тепловой энергии, который также близок к 2,5. Примем и мы коэффициент приведения электрической энергии к тепловой равным 2,5 при определении суммарного базового годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрической на общедомовые нужды (нижняя часть блока базовых значений табл.1).

Нормируемое с 1 января 2016 г. согласно постановлению
№ 18 Правительства РФ годовое энергопотребление на отопление, вентиляцию,
горячее водоснабжение и общедомовые нужды МКД

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 в редакции от 09.12.2013 г. суммарное годовое энергопотребление на перечисленные нужды многоквартирных домов, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, должно быть снижено с 1 января 2016 г. на 30% по отношению к базовому уровню. Конкретные значения этих показателей в зависимости от этажности зданий и градусо-суток отопительного периода региона строительства приведены в блоке нормируемые значения с 1 января 2016 г. таблицы 1.

Снижение теплопотребления на отопление и вентиляцию достигается, как показывают расчеты в и испытания на экспериментальных объектах, за счет такого же повышения теплозащиты несветопрозрачных ограждений по сравнению с базовыми значениями табл. 4 СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012 (и при этом по толщине утеплителя мы еще будем отставать от скандинавских стран и Дании, где зима в 1,5 раза менее суровая, чем в России) и увеличения сопротивления теплопередаче окон до не менее 1,0 м 2 ·°С/Вт для местностей с более 4000 градусо-суток и 0,8 м 2 ·°С/Вт для остальных.

Для достижения максимальной экономии тепловой энергии в условиях эксплуатации при обеспечении комфортных условий в жилище необходимо, чтобы система отопления каждого дома была оборудована автоматизированным узлом управления (АУУ), позволяющим оптимизировать подачу теплоты на отопление. Должна быть выполнена правильная настройка контроллера АУУ и выбор производительности циркуляционного насоса с учетом установленного запаса в поверхности нагрева отопительных приборов , сопоставив проектную нагрузку системы отопления и рассчитанную в энергетическом паспорте в соответствии со стандартом . Заданный контроллеру температурный график авторегулирования подачи теплоты в зависимости от изменения наружной температуры должен учитывать увеличение доли внутренних теплопоступлений в тепловом балансе дома с повышением температуры наружного воздуха .

Снижение теплопотребления на горячее водоснабжение достигается переносом водонагревателей из ЦТП непосредственно в обслуживаемое здание, за счет чего исключаются потери теплоты внутриквартальными сетями горячего водоснабжения, сокращаются потери теплоты с избыточной циркуляцией из-за повышения гидравлической устойчивости сети и уменьшается расход электроэнергии на перекачку теплоносителя. Также существенное сокращение расхода воды и теплоты для ее нагрева достигается за счет установки квартирных водосчетчиков, что позволяет жителям контролировать уровень потребления воды. Потенциал экономии теплоты на нагрев горячей воды оценивается в 50% по сравнению с базовым.

Возможность снижения электропотребления на общедомовые нужды многоэтажных домов, оснащенных лифтом (более 5-ти этажей), оценивается трехкратным сокращением с 6 до 2 кВт·ч/м 2 , а для малоэтажных домов без лифта - соответственно с 2 до 0,7 кВт·ч/м 2 , за счет осуществления энергосберегающих мероприятий по замене осветительных приборов на более энергоэффективные, применению датчиков движения или автоматического отключения освещения через заданный период времени после включения, использования насосов и вентиляторов с частотно-регулируемым приводом, применением более совершенной программы автоматического управления вызовом лифтов и др.

Сопоставление требований повышения энергетической эффективности МКД,
вытекающих из СНиП 23-02-2003 и постановления Правительства РФ № 18
с программой Энергоэффективное домостроение в г. Москве

Для такого сопоставления воспользуемся таблицей , приведенной в интервью, опубликованном в и представленной в данной статье под № 3.

Таблица № 3. Показатели суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды для г.Москва (ГСОП = 4511 градусо-суткок от. пер.), кВт·ч/м 2 .

Существ. жилой фонд до 2000г.

Базовые значения на 01.01.2008

Нормируемые значения с 01.10.2010

Нормируемые значения с 01.10.2016

Нормируемые значения с 01.10.2020

По программе Энергоэффективное домостроение

По СНиП 23-02-2003

и постановлению

Правительства РФ № 18 от 25.01.2011г.

В т.ч. на отопление и вентиляцию отдельной строкой

Как видно из таблицы в существующем жилом фонде до резкого повышения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждений с 2000 г. по Дополнению 3 к СНиП 2.3-79* наблюдается одно и то же значение исходных данных по суммарному удельному годовому расходу тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрической энергии на общедомовые нужды, основанных на результатах фактических измерений теплопотребления на отопление и вентиляцию МКД в размере 190 кВт·ч/м 2 общей площади квартир, выполненных независимо друг от друга в НП «АВОК» и НИИ «Мосстрой» на разных объектах, и с нашей стороны - расчетных, обоснованных выше, удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение 135 кВт·ч/м 2 и электрической на освещение помещений общедомового назначения, на перемещение лифтов и на привод электродвигателей насосов и мелкоштучного оборудования - 15 кВт·ч/м 2 (с учетом пересчета электрических кВт·ч в тепловые с повышающим коэффициентом 2,5). Итого: 190+135+15 = 340 кВт·ч/м 2 .

Далее Москва опережающими темпами на основе Территориальных строительных норм МГСН 2.01-99 , вышедших на 4 года раньше федеральных норм СНиП 23-02-2003, в качестве базового значения удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД приняла 95 кВт·ч/м 2 , а на горячее водоснабжение - 110 кВт·ч/м 2 , с учетом некоторого снижения из-за наличия нормативных требований об отказе от ЦТП и переходе теплоснабжения зданий через ИТП, а также частичной реализации оборудования системы водоснабжения квартирными водосчетчиками (215 кВт·ч/м 2 - суммарное значение показателя энергоэффективности), и поставила задачу снижения энергопотребления с 01.10.2010 г. на 25%, а с 01.01.2016 г. всего на 40% по отношению к базовому уровню.

Это большее снижение энергопотребления, чем, если бы за базовое значение принимать требования федеральных норм и придерживаться требований постановления Правительства РФ № 18 от 25.01.2011 г. (нижние две строки табл. 3). Но принятые Москвой на себя повышенные обязательства не противоречат федеральному законодательству, поскольку оно не допускает только снижения уровня региональных требований по сравнению с федеральными, а превышение этого уровня не возбраняется.

Рис. Диаграмма баланса энергопотребления многоквартирного дома.
Обозначения: красный - отопление за вычетом бытовых тепловыделений;
зеленый - вентиляция; синий - горячее водоснабжение; желтый - электроснабжение общедомовое.

Для оценки потенциала воздействия каждой составляющей энергетического баланса МКД в федеральных нормах на базовом уровне и нормируемых требований с 2016 г. составим таблицу 4, а затем для наглядности графическое отражение ее на Предварительно разобьем удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию на его составляющие, приняв расчетный воздухообмен в соответствии с СП 60.13330.2012 на одного жителя 30 м 3 /ч или при принятой выше заселенности 20 м 2 общей площади квартиры на человека - 30/20 = 1,5 м3/(ч·м 2). Тогда, расход тепловой энергии на нагрев такого количества наружного воздуха для вентиляции составит:

q вент. год. баз = 0,28·1,5·1,2·1,0·4511·24·10-3 = 54 кВт·ч/м 2 в год.

Соответственно, базовый удельный расход тепловой энергии на отопление как разность теплопотерь через наружные ограждения и внутренних теплопоступлений с понижающим коэффициентом на их неполное использование для условий г.

Москвы будет:

q от. год.баз = q от+вент. год.баз - q вент. год.баз =
= 84 - 54 = 30 кВт·ч/м 2 в год.

А с 2016 г., учитывая, что расход тепловой энергии на нагрев наружного воздуха для вентиляции остается в том же объеме, но теплозащита наружных ограждений повысится, нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление значительно снизится и будет:

q от. год.2016 = 59 - 54 = 5 кВт·ч/м 2 в год.

Таблица № 4 . Баланс годового энергопотребления МКД в 12 и выше этажей в базовых условиях и в соответствии с требованиями на 2016г. в кВт·ч/м 2 и %

Тепловой энергии на

Электрической энергии на общедомовые нужды

Суммарное годовое энергопот-ребление

отопление

вентиляцию

горячее водоснабжение

Базовое, 2007г.

Нормируемое

с 01.01.2016г.

Из табл. 4 и рисунка следует, что основное направление дальнейшего повышения энергетической эффективности МКД - это снижение теплопотребления на вентиляцию и горячее водоснабжение за счет осуществления утилизации тепла вытяжного воздуха и применения тепловых насосов . А пока для обеспечения требований руководства страны по повышению энергетической эффективности зданий необходимо выполнять дополнительное утепление наружной оболочки исходя из вышеприведенных указаний, в том числе и при проведении капитального ремонта, а также осуществлять автоматическое регулирование подачи теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по оптимальным графикам и учет тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством.

Монтаж обогрева насчитывает, батареи, трубы, крепежи терморегуляторы, развоздушки, увеличивающие давление насосы, бак для расширения, систему соединения, коллекторы котел. Каждый фактор имеет огромное значение. Исходя из этого соответствие каждой части конструкции нужно планировать правильно. Конструкция обогревания квартиры включает некоторые компоненты. На открытой странице ресурса мы попытаемся помочь подобрать для нужного дома необходимые узлы конструкции.

детская комната - 10,8 м2 .

и кухня - 10,5 м2 .

Примечание:

Детскую комнату устраивают в той комнате, куда не выходят топочные дверцы (отделения).

В детскую комнату должна выходить только сплошная стена печки, во избежание попадания угарного газа в помещение детской комнаты .

На рисунке показан вариант расположения многооборотной отопительной печи (условно печь №1 ), стенки которой выходят в детскую и в гостиную комнаты. А также кухонная печь (условно печь №2 ), стенки которой выходят в спальню и в кухню.

Стены дома выбираем в кирпичном варианте.

Кирпич эффективный (многодырчатый, со щелевидными пустотами) объемной массой 1300 кг/м3 - наиболее подходящий для холодной зимней температуры.

Стены дома выполнены сплошной кладкой на холодном растворе с наружной расшивкой швов и внутренней штукатуркой .

Толщина кладки стен 510 мм .

Пример толщины стен взят здесь.

Полы дома выполнены на лагах, перекрытие чердачное деревянное, окна с двойными рамами.

Допустимая расчетная (зимняя) температура наружного воздуха T = -35°С.

для расчетов также используйте СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Источник: http://www.energomir.su/raschet

Перед началом отопительного сезона остро встает проблема хорошего и качественного отопления жилища. Тем более если производится ремонт и меняются батареи. Ассортимент отопительного оборудования достаточно богат. Батареи предлагаются разных мощностей и типов исполнения. Поэтому необходимо знать особенности каждого вида, чтобы правильно подобрать количество секций и тип радиатора.

Что такое радиаторы отопления и какой стоит выбрать?

Радиатор представляет собой отопительный прибор , состоящий из отдельных секций, которые соединены между собой трубами. По ним циркулирует теплоноситель, который чаще всего представляет собой простую воду, нагретую до необходимой температуры. В первую очередь радиаторы служат для отопления жилых помещений. Существуют несколько типов радиаторов, и сложно выделить лучший или худший. Каждая разновидность имеет свои преимущества, которые в основном представляет материал, из которого изготовлен отопительный прибор.

  • Чугунные радиаторы. Несмотря на некоторую критику в их адрес и безосновательные утверждения, что чугун обладает более слабой теплопроводностью, нежели другие разновидности - это не совсем так. Современные радиаторы из чугуна обладают высокой тепловой мощностью и компактностью. Кроме этого, им свойственны и другие плюсы:
    • Большая масса является недостатком при транспортировке и доставке, но при этом вес приводит к большей теплоемкости и тепловой инерционности.
    • В случае, если в доме наблюдаются перепады температуры теплоносителя в системе отопления , чугунные радиаторы лучше держат уровень тепла за счет инерционности.
    • Чугун слабо восприимчив к качеству и уровню засорения воды и ее перегреву.
    • Долговечность чугунных батарей превосходит все аналоги. В некоторых домах еще наблюдаются старые батареи советских времен.

Из недостатков чугуна важно знать про следующие:

  • большой вес обеспечивает определенное неудобство при обслуживании и установке батарей, а также требует надежных монтажных крепежей,
  • чугун периодически нуждается в покраске,
  • поскольку внутренние каналы имеют шершавую структуру, на них со временем появляется налет, который приводит к падению теплоотдачи,
  • чугун требует большей температуры для нагрева и в случае слабой подачи или недостаточной температуры разогретой воды батареи хуже отапливают помещение.

Еще одним недостатком, который стоит выделить отдельно - является тенденция разрушения прокладок между секциями. Это проявляется по оценкам специалистов лишь спустя 40 лет эксплуатации, что в свою очередь еще раз подчеркивает одно из преимуществ чугунных радиаторов - их долговечность.

  • Алюминиевые батареи считается оптимальным выбором, поскольку обладают высокой теплопроводностью в сочетании с большей площадью поверхности радиатора за счет выступов и ребер. В качестве их достоинств выделяют следующие:
    • малый вес,
    • простота в монтаже,
    • высокое рабочее давление,
    • небольшие габариты радиатора,
    • высокая степень теплоотдачи.

К недостаткам алюминиевых радиаторов относят их чувствительность к засорению и коррозию металла в воде, особенно в случае, если на батарею воздействуют малые блуждающие токи. Это чревато возрастанием давления, что способно привести к разрыву отопительной батареи.

Чтобы исключить риск, внутреннюю часть батареи покрывают полимерным слоем, способным предохранить алюминий от непосредственного контакта с водой. В том же случае, если батарея не имеет внутреннего слоя - крайне не рекомендуется перекрывать краны с водой в трубах, поскольку это может вызвать разрыв конструкции.

  • Хорошим выбором станет покупка биметаллического радиатора, состоящего из сплавов алюминия и стали. Такие модели обладают всеми достоинствами алюминиевого, при этом недостатки и опасность разрыва устранены. Нужно учитывать, что и их цена соответственно выше.
  • Стальные радиаторы выпускаются разных форм-факторов, что позволит выбрать прибор любой мощности. Они обладают следующими недостаткам:
    • невысокое рабочее давление, как правило, составляющее показатель всего до 7 атм,
    • максимальная температура теплоносителя не должна превышать 100°С,
    • отсутствие защиты от коррозии,
    • слабая тепловая инерционность,
    • чувствительность к перепадам рабочих температур и гидравлическим ударам.

Стальные радиаторы характеризуются большой площадью нагревательной поверхности, что стимулирует движение нагретого воздуха. Эту разновидность радиаторов целесообразнее отнести к конвекторам. Поскольку стальной обогреватель имеет больше недостатков, нежели достоинств - при желании купить радиатор подобного типа стоит вначале обратить внимание на биметаллические конструкции либо же на чугунные батареи.

  • Последняя разновидность - это масляные радиаторы. В отличие от остальных моделей, масляные представляют собой независимые от общей центральной системы отопления приборы и их чаще приобретают в качестве дополнительного мобильного отопительного прибора. Как правило, достигает максимальной отопительной мощности уже через 30 минут после нагрева, и в целом, представляют собой весьма полезное устройство, особенно актуальное в загородных домах .

При выборе радиатора важно обращать внимание именно на их срок службы и условия эксплуатации. Нет необходимости экономить и покупать дешевые модели алюминиевых радиаторов без полимерного покрытия, поскольку они сильно подвержены коррозии. По сути, наиболее предпочтительным вариантом по-прежнему остается чугунный радиатор. Продавцы стремятся навязать покупку именно алюминиевых конструкций, делая упор на то, что чугун устарел - однако это не так. Если сравнить многочисленные отзывы по типам батарей, именно чугунные отопительные батареи по-прежнему остаются самым правильным капиталовложением. Это не означает, что стоит хранить приверженность старым ребристым моделям МС-140 эпохи Страны Советов. На сегодняшний момент на рынке предлагается значительный ассортимент компактных чугунных радиаторов. Начальная цена одной секции чугунной батареи стартует от $7. Для любителей эстетики доступны в продаже радиаторы, представляющие собой целые художественные композиции, но их цена значительно выше.

Необходимые значения для расчета количества радиаторов отопления

Прежде чем приступать к расчету, необходимо знать основные коэффциенты, которые используются при определении требуемой мощности.

Остекление: (к1)

  • тройной энергосберегающий стеклопакет = 0,85
  • двойной энергосберегающий = 1,0
  • простой стеклопакет = 1,3

Теплоизоляция: (к2)

  • бетонная плита со слоем пенополистирола толщиной в 10 см = 0,85
  • кирпичная стена толщиной в два кирпича = 1,0
  • обычная бетонная панель - 1,3

Отношение к площади окон: (к3)

  • 10% = 0,8
  • 20% = 0,9
  • 30% = 1,0
  • 40% = 1,1 и т.д.

Минимальная температура снаружи помещения: (к4)

  • - 10°С = 0,7
  • - 15°С = 0,9
  • - 20°С = 1,1
  • - 25°С = 1,3

Высота потолков помещения: (к5)

  • 2,5 м, что представляет собой типовая квартира = 1,0
  • 3 м = 1,05
  • 3,5м = 1,1
  • 4 м = 1,15

Коэффициент отапливаемого помещения = 0,8 (к6)

Количество стен: (к7)

  • одна стена = 1,1
  • угловая квартира с двумя стенами = 1,2
  • три стены = 1,3
  • отдельный дом с четырьмя стенами = 1,4

Теперь, чтобы определить мощность радиаторов, нужно перемножить показатель мощности на площадь помещения и на коэффициенты по этой формуле: 100 Вт/м2*Sпомещ*к1*к2*к3*к4*к5*к6*к7

Существует много методик расчетов , из которых стоит выбрать более удобную. О них речь пойдет далее.

Сколько нужно радиаторов отопления?

Есть несколько методов того, как рассчитать радиаторы: их количество и мощность. В основе лежит общий принцип усреднения мощности одной секции и учет резерва, который составляет 20%

  • первый способ стандартный, и позволяет произвести расчет по площади. К примеру, согласно строительных нормативов на обогрев одного квадратного метра площади нужно 100 Ватт мощности. Если помещение имеет площадь 20 м², а средняя мощность одной секции 170 Ватт, то расчет станет иметь такой вид:

20*100/170 = 11,76

Полученное значение необходимо округлять в большую сторону, поэтому для обогрева одной комнаты понадобится батарея с 12 секциями радиатора по с мощностью 170 Ватт.

  • примерный метод подсчета даст возможность определить необходимое количество секций, исходя из площади помещения и высоты потолков. В таком случае, если брать за основу показатель обогрева одной секции в 1,8 м² и высоту потолка в 2,5 м, то тогда при таком же размере комнаты расчет 20/1,8 = 11,11 . Округляя этот показатель в большую сторону, получаем 12 секций батареи. Необходимо отметить, что этот метод отличается большей погрешностью, поэтому его использовать не всегда целесообразно.
  • третий метод основан на подсчете объема помещения. К примеру, комната имеет 5 м в длину, 3,5 в ширину, и высоту потолков 2,5 м. Взяв за основу факт, что для обогрева 5 м3 требуется одна секция с тепловой мощностью в 200 Ватт, получаем такую формулу:

(5*3,5*2,5)/5 = 8,75

Вновь округляем в большую сторону и получаем, что для обогрева комнаты нужно 9 секций по 200 Ватт каждая, либо же 11 секций по 170 Ватт.

Важно помнить, что указанные методы имеют погрешность, поэтому лучше устанавливать количество секций батарей на одну больше. Кроме того, строительные нормы предполагают минимальные показатели температуры в помещении. Если необходимо создать жаркий микроклимат, то к полученному числу секций рекомендуют добавить еще не менее пяти.

Расчет требуемой мощности для радиаторов

  • определяется объем комнаты. К примеру, площадь 20 м и высота потолков 2,5 м:

После повышения показателя в большую сторону, получается требуемое значение мощности радиатора в 2100 Ватт. Для условий холодной зимы с температурой воздуха ниже -20°С имеет смысл дополнительно учесть запас мощности, равный 20%. В таком случае требуемая мощность составит 2460 Ватт. оборудование такой тепловой мощности и надлежит искать в магазинах.

Правильно рассчитать радиаторы отопления можно и с помощью второго примера расчета , основанного на учете площади комнаты и коэффициента на количество стен. Для примера берется одна комната площадью 20 м² и одной наружной стеной. В таком случае расчеты имеют подобный вид:

20*100*1,1 = 2200 Ватт . где 100 - это нормативная тепловая мощность. Если брать мощность одной секции радиатора в 170 Ватт, то получается значение 12,94 - то есть, нужно 13 секций по 170 Ватт каждая.

Важно обратить внимание на тот факт, что нередким явлением становится завышение теплоотдачи, поэтому перед покупкой радиатора отопления необходимо изучить технический паспорт, чтобы узнать минимальное значение теплоотдачи.

Как правило, нет необходимости в том, чтобы рассчитать площадь радиатора, вычисляется необходимая мощность или тепловое сопротивление, и затем уже подходящую модель выбирают из предлагаемого продавцами ассортимента. В том случае, если требуется точный расчет, то правильнее обратится к специалистам, поскольку понадобится знание параметров состава стен и их толщины, соотношение площади стен, окон и климатический условий местности.

Для определения расчетного расхода тепла на отопление здания можно пользоваться формулой

Q = q от * V зд (t вн – t н) * 10 -3 , кВт,

где q от – удельная тепловая характеристика здания, Вт/м 3 о С

V зд – общий наружный объем здания, м 3 .

Удельная тепловая характеристика здания находится по формуле

q от = P/S  1/Rст + ρ (1/Rок – 1/Rст)] + 1/h (0,9 *1/Rпл + 0,6 *1/Rпт) ,

где P, S, h - периметр, площадь, высота здания, м

ρ – степень остекленности здания, равная отношению общей площади световых проемов к площади вертикальных ограждений здания, ρ = F ост / Fверт.огр.

Rст, Rок, Rпл, Rпт – сопротивление теплопередаче стен, окон, пола, потолка.

Величина удельной тепловой характеристики определяет средние теплопотери 1м 3 здания, отнесенные к расчетной разнице температур, равной 1 о С.

Характеристикой q от удобно пользоваться для теплотехнической оценки возможных конструктивно-планировочных решений здания.

По рассчитанному расходу тепла подбирают котел системы отопления (Приложение 1) и выполняется его установка в помещении котельной с учетом норм проектирования (Приложение 2).

3. Тепловой баланс помещений

В зданиях и помещениях с постоянным тепловым режимом сопоставляют теплопотери и теплопоступления в расчетном режиме. Для жилых и общественных зданий принимают, что в помещениях теплоисточники отсутствуют, и тепловая мощность системы отопления должна возместить потери тепла через наружные ограждения.

Теплопотери через ограждающие конструкции помещения складываются из теплопотерь через отдельные ограждения Q, определенные с округлением до 10 Вт по формуле:

Q = F * 1/R *(t вн – tн) * (1 + β) * n Вт, где

F – расчетная площадь ограждения, м 2 (правила обмера ограждений см. Приложение 3)

R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м 2 о С/Вт

t вн – температура помещения, 0 С

t н V – расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки, 0 С

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь,

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций к наружному воздуху

Расчеты теплопотерь сводятся в таблицу (см. Приложение 4)

Добавочные теплопотери β

1. Добавка на ориентацию – для всех вертикальных ограждений

С, СВ, В, СЗ - 0,1

2. Добавка в угловых помещениях общественных и производственных зданий (имеющих две и более наружные стены) принимаются для всех вертикальных ограждений в размере β = 0,15.

3. Добавка на поступление холодного воздуха через входы в здание (эксплуатируемые постоянно) принимается

    для двойных дверей с тамбуром между ними 0,27 Н

    то же без тамбура 0,34 Н

    для одинарных дверей 0,22 Н

где Н – высота здания в м.

Значения коэффициента n

Ограждающие конструкции

Наружные стены

Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытия чердачные

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах

Стены, отделяющие от неотапливаемых помещений, сообщающиеся с наружным воздухом

Стены, отделяющие от неотапливаемых помещений, не сообщающиеся с наружным воздухом

Создавать систему отопления в собственном доме или даже в городской квартире – чрезвычайно ответственное занятие. Будет совершенно неразумным при этом приобретать котельное оборудование, как говорится, «на глазок», то есть без учета всех особенностей жилья. В этом вполне не исключено попадание в две крайности: или мощности котла будет недостаточно – оборудование станет работать «на полную катушку», без пауз, но так и не давать ожидаемого результата, либо, наоборот, будет приобретен излишне дорогой прибор, возможности которого останутся совершенно невостребованными.

Но и это еще не все. Мало правильно приобрести необходимый котел отопления – очень важно оптимально подобрать и грамотно расположить по помещениям приборы теплообмена – радиаторы, конвекторы или «теплые полы». И опять, полагаться только лишь на свою интуицию или «добрые советы» соседей – не самый разумный вариант. Одним словом, без определенных расчетов – не обойтись.

Конечно, в идеале, подобные теплотехнические вычисления должны проводить соответствующие специалисты, но это часто стоит немалых денег. А неужели неинтересно попытаться выполнить это самостоятельно? В настоящей публикации будет подробно показано, как выполняется расчет отопления по площади помещения, с учетом многих важных нюансов. По аналогии можно будет выполнить , встроенный в эту страницу, поможет выполнить необходимые вычисления. Методику нельзя назвать совершенно «безгрешной», однако, она все же позволяет получить результат с вполне приемлемой степенью точности.

Простейшие приемы расчета

Для того чтобы система отопления создавала в холодное время года комфортные условия проживания, она должна справляться с двумя основными задачами. Эти функции тесно связаны между собой, и разделение их – весьма условно.

  • Первое – это поддержание оптимального уровня температуры воздуха во всем объеме отапливаемого помещения. Безусловно, по высоте уровень температуры может несколько изменяться, но этот перепад не должен быть значительным. Вполне комфортными условиями считается усредненный показатель в +20 °С – именно такая температура, как правило, принимается за исходную в теплотехнических расчетах.

Иными словами, система отопления должна быть способной прогреть определенный объем воздуха.

Если уж подходить с полной точностью, то для отдельных помещений в жилых домах установлены стандарты необходимого микроклимата – они определены ГОСТ 30494-96. Выдержка из этого документа – в размещенной ниже таблице:

Предназначение помещения Температура воздуха, °С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с
оптимальная допустимая оптимальная допустимая, max оптимальная, max допустимая, max
Для холодного времени года
Жилая комната 20÷22 18÷24 (20÷24) 45÷30 60 0.15 0.2
То же, но для жилых комнат в регионах с минимальными температурами от - 31 °С и ниже 21÷23 20÷24 (22÷24) 45÷30 60 0.15 0.2
Кухня 19÷21 18÷26 Н/Н Н/Н 0.15 0.2
Туалет 19÷21 18÷26 Н/Н Н/Н 0.15 0.2
Ванная, совмещенный санузел 24÷26 18÷26 Н/Н Н/Н 0.15 0.2
Помещения для отдыха и учебных занятий 20÷22 18÷24 45÷30 60 0.15 0.2
Межквартирный коридор 18÷20 16÷22 45÷30 60 Н/Н Н/Н
Вестибюль, лестничная клетка 16÷18 14÷20 Н/Н Н/Н Н/Н Н/Н
Кладовые 16÷18 12÷22 Н/Н Н/Н Н/Н Н/Н
Для теплого времени года (Норматив только для жилых помещений. Для остальных – не нормируется)
Жилая комната 22÷25 20÷28 60÷30 65 0.2 0.3
  • Второе – компенсирование потерь тепла через элементы конструкции здания.

Самый главный «противник» системы отопления — это теплопотери через строительные конструкции

Увы, теплопотери – это самый серьезный «соперник» любой системы отопления. Их можно свести к определенному минимуму, но даже при самой качественной термоизоляции полностью избавиться от них пока не получается. Утечки тепловой энергии идут по всем направлениям – примерное распределение их показано в таблице:

Элемент конструкции здания Примерное значение теплопотерь
Фундамент, полы по грунту или над неотапливаемыми подвальными (цокольными) помещениями от 5 до 10%
«Мостики холода» через плохо изолированные стыки строительных конструкций от 5 до 10%
Места ввода инженерных коммуникаций (канализация, водопровод, газовые трубы, электрокабели и т.п.) до 5%
Внешние стены, в зависимости от степени утепленности от 20 до 30%
Некачественные окна и внешние двери порядка 20÷25%, из них около 10% - через негерметизированные стыки между коробками и стеной, и за счет проветривания
Крыша до 20%
Вентиляция и дымоход до 25 ÷30%

Естественно, чтобы справиться с такими задачами, система отопления должна обладать определенной тепловой мощностью, причем этот потенциал не только должен соответствовать общим потребностям здания (квартиры), но и быть правильно распределенным по помещениям, в соответствии с их площадью и целым рядом других важных факторов.

Обычно расчет и ведется в направлении «от малого к большому». Проще говоря, просчитывается потребное количество тепловой энергии для каждого отапливаемого помещения, полученные значения суммируются, добавляется примерно 10% запаса (чтобы оборудование не работало на пределе своих возможностей) – и результат покажет, какой мощности необходим котел отопления. А значения по каждой комнате станут отправной точкой для подсчета необходимого количества радиаторов.

Самый упрощённый и наиболее часто применяемый в непрофессиональной среде метод – принять норму 100 Вт тепловой энергии на каждый квадратный метр площади:

Самый примитивный способ подсчета — соотношение 100 Вт/м²

Q = S × 100

Q – необходимая тепловая мощность для помещения;

S – площадь помещения (м²);

100 — удельная мощность на единицу площади (Вт/м²).

Например, комната 3.2 × 5,5 м

S = 3,2 × 5,5 = 17,6 м²

Q = 17,6 × 100 = 1760 Вт ≈ 1,8 кВт

Способ, очевидно, очень простой, но весьма несовершенный. Стоит сразу оговориться, что он условно применим только при стандартной высоте потолков – примерно 2.7 м (допустимо – в диапазоне от 2.5 до 3.0 м). С этой точки зрения, более точным станет расчет не от площади, а от объема помещения.

Понятно, что в этом случае значение удельной мощности рассчитано на кубический метр. Его принимают равным 41 Вт/м³ для железобетонного панельного дома, или 34 Вт/м³ — в кирпичном или выполненном из других материалов.

Q = S × h × 41 (или 34)

h – высота потолков (м);

41 или 34 – удельная мощность на единицу объема (Вт/м³).

Например, та же комната, в панельном доме, с высотой потолков в 3.2 м:

Q = 17,6 × 3,2 × 41 = 2309 Вт ≈ 2,3 кВт

Результат получается более точным, так как уже учитывает не только все линейные размеры помещения, но даже, в определенной степени, и особенности стен.

Но все же до настоящей точности он еще далек – многие нюансы оказываются «за скобками». Как выполнить более приближенные к реальным условиям расчеты – в следующем разделе публикации.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют

Проведение расчетов необходимой тепловой мощности с учетом особенностей помещений

Рассмотренные выше алгоритмы расчетов бывают полезны для первоначальной «прикидки», но вот полагаться на них полностью все же следует с очень большой осторожностью. Даже человеку, который ничего не понимает в строительной теплотехнике, наверняка могут показаться сомнительными указанные усредненные значения – не могут же они быть равными, скажем, для Краснодарского края и для Архангельской области. Кроме того, комната - комнате рознь: одна расположена на углу дома, то есть имеет две внешних стенки, а другая с трех сторон защищена от теплопотерь другими помещениями. Кроме того, в комнате может быть одно или несколько окон, как маленьких, так и весьма габаритных, порой – даже панорамного типа. Да и сами окна могут отличаться материалом изготовления и другими особенностями конструкции. И это далеко не полный перечень – просто такие особенности видны даже «невооруженным глазом».

Одним словом, нюансов, влияющих на теплопотери каждого конкретного помещения – достаточно много, и лучше не полениться, а провести более тщательный расчет. Поверьте, по предлагаемой в статье методике это будет сделать не так сложно.

Общие принципы и формула расчета

В основу расчетов будет положено все то же соотношение: 100 Вт на 1 квадратный метр. Но вот только сама формула «обрастает» немалым количеством разнообразных поправочных коэффициентов.

Q = (S × 100) × a × b× c × d × e × f × g × h × i × j × k × l × m

Латинские буквы, обозначающие коэффициенты, взяты совершенно произвольно, в алфавитном порядке, и не имеют отношения к каким-либо стандартно принятым в физике величинам. О значении каждого коэффициента будет рассказано отдельно.

  • «а» - коэффициент, учитывающий количество внешних стен в конкретной комнате.

Очевидно, что чем больше в помещении внешних стен, тем больше площадь, через которую происходит тепловые потери. Кроме того, наличие двух и более внешних стен означает еще и углы – чрезвычайно уязвимые места с точки зрения образования «мостиков холода». Коэффициент «а» внесет поправку на эту специфическую особенность комнаты.

Коэффициент принимают равным:

— внешних стен нет (внутреннее помещение): а = 0,8 ;

— внешняя стена одна : а = 1,0 ;

— внешних стен две : а = 1,2 ;

— внешних стен три: а = 1,4 .

  • «b» - коэффициент, учитывающий расположение внешних стен помещения относительно сторон света.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают

Даже в самые холодные зимние дни солнечная энергия все же оказывает влияние на температурный баланс в здании. Вполне естественно, что та сторона дома, которая обращена на юг, получает определенный нагрев от солнечных лучей, и теплопотери через нее ниже.

А вот стены и окна, обращённые на север, Солнца «не видят» никогда. Восточная часть дома, хотя и «прихватывает» утренние солнечные лучи, какого-либо действенного нагрева от них все же не получает.

Исходя из этого, вводим коэффициент «b»:

— внешние стены комнаты смотрят на Север или Восток : b = 1,1 ;

— внешние стены помещения ориентированы на Юг или Запад : b = 1,0 .

  • «с» - коэффициент, учитывающий расположение помещения относительно зимней «розы ветров»

Возможно, эта поправка не столь обязательна для домов, расположенных на защищенных от ветров участках. Но иногда преобладающие зимние ветры способны внести свои «жесткие коррективы» в тепловой баланс здания. Естественно, что наветренная сторона, то есть «подставленная» ветру, будет терять значительно больше тела, по сравнению с подветренной, противоположной.

По результатам многолетних метеонаблюдений в любом регионе составляется так называемая «роза ветров» - графическая схема, показывающая преобладающие направления ветра в зимнее и летнее время года. Эту информацию можно получить в местной гидрометеослужбе. Впрочем, многие жители и сами, без метеорологов, прекрасно знают, откуда преимущественно дуют ветра зимой, и с какой стороны дома обычно наметает наиболее глубокие сугробы.

Если есть желание провести расчеты с более высокой точностью, то можно включить в формулу и поправочный коэффициент «с», приняв его равным:

— наветренная сторона дома: с = 1,2 ;

— подветренные стены дома: с = 1,0 ;

— стена, расположенные параллельно направлению ветра: с = 1,1 .

  • «d» - поправочный коэффициент, учитывающий особенности климатических условий региона постройки дома

Естественно, количество теплопотерь через все строительные конструкции здания будет очень сильно зависеть от уровня зимних температур. Вполне понятно, что в течение зимы показатели термометра «пляшут» в определенном диапазоне, но для каждого региона имеется усредненный показатель самых низких температур, свойственных наиболее холодной пятидневке года (обычно это свойственно январю). Для примера – ниже размещена карта-схема территории России, на которой цветами показаны примерные значения.

Обычно это значение несложно уточнить в региональной метеослужбе, но можно, в принципе, ориентироваться и на свои собственные наблюдения.

Итак, коэффициент «d», учитывающий особенности климата региона, для наших расчетом в принимаем равным:

— от – 35 °С и ниже: d = 1,5 ;

— от – 30 °С до – 34 °С: d = 1,3 ;

— от – 25 °С до – 29 °С: d = 1,2 ;

— от – 20 °С до – 24 °С: d = 1,1 ;

— от – 15 °С до – 19 °С: d = 1,0 ;

— от – 10 °С до – 14 °С: d = 0,9 ;

— не холоднее – 10 °С: d = 0,7 .

  • «е» - коэффициент, учитывающий степень утепленности внешних стен.

Суммарное значение тепловых потерь здания напрямую связано со степенью утепленности всех строительных конструкций. Одним из «лидеров» по теплопотерям являются стены. Стало быть, значение тепловой мощности, необходимое для поддержания комфортных условий проживания в помещении, находится в зависимости от качества их термоизоляции.

Значение коэффициента для наших расчетов можно принять следующее:

— внешние стены не имеют утепления: е = 1,27 ;

— средняя степень утепления – стены в два кирпича или предусмотрена их поверхностная термоизоляция другими утеплителями: е = 1,0 ;

— утепление проведено качественно, на основании проведенных теплотехнических расчетов: е = 0,85 .

Ниже по ходу настоящей публикации будут даны рекомендации о том, как можно определить степень утепленности стен и иных конструкций здания.

  • коэффициент «f» - поправка на высоту потолков

Потолки, особенно в частных домах, могут иметь различную высоту. Стало быть, и тепловая мощность на прогрев того или иного помещения одинаковой площади будет различаться еще и по этому параметру.

Не будет большой ошибкой принять следующие значения поправочного коэффициента «f»:

— высота потолков до 2.7 м: f = 1,0 ;

— высота потоков от 2,8 до 3,0 м: f = 1,05 ;

— высота потолков от 3,1 до 3,5 м: f = 1,1 ;

— высота потолков от 3,6 до 4,0 м: f = 1,15 ;

— высота потолков более 4,1 м: f = 1,2 .

  • « g» - коэффициент, учитывающий тип пола или помещение, расположенное под перекрытием.

Как было показано выше, пол является одним из существенных источников теплопотерь. Значит, необходимо внести некоторые корректировки в расчет и на эту особенность конкретного помещения. Поправочный коэффициент «g» можно принять равным:

— холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещением (например, подвальным или цокольным): g = 1,4 ;

— утепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещением: g = 1,2 ;

— снизу расположено отапливаемое помещение: g = 1,0 .

  • « h» - коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного сверху.

Нагретый системой отопления воздух всегда поднимается вверх, и если потолок в помещении холодный, то неизбежны повышенные теплопотери, которые потребуют увеличения необходимой тепловой мощности. Введём коэффициент «h», учитывающий и эту особенность рассчитываемого помещения:

— сверху расположен «холодный» чердак: h = 1,0 ;

— сверху расположен утепленный чердак или иное утепленное помещение: h = 0,9 ;

— сверху расположено любое отапливаемое помещение: h = 0,8 .

  • « i» - коэффициент, учитывающий особенности конструкции окон

Окна – один из «магистральных маршрутов» течек тепла. Естественно, многое в этом вопросе зависит от качества самой оконной конструкции. Старые деревянные рамы, которые раньше повсеместно устанавливались во всех домах, по степени своей термоизоляции существенно уступают современным многокамерным системам со стеклопакетами.

Без слов понятно, что термоизоляционные качества этих окон — существенно различаются

Но и между ПВЗХ-окнами нет полного единообразия. Например, двухкамерный стеклопакет (с тремя стеклами) будет намного более «теплым» чем однокамерный.

Значит, необходимо ввести определенный коэффициент «i», учитывающий тип установленных в комнате окон:

— стандартные деревянные окна с обычным двойным остеклением: i = 1,27 ;

— современные оконные системы с однокамерным стеклопакетом: i = 1,0 ;

— современные оконные системы с двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом, в том числе и с аргоновым заполнением: i = 0,85 .

  • « j» - поправочный коэффициент на общую площадь остекления помещения

Какими бы качественными окна ни были, полностью избежать теплопотерь через них все равно не удастся. Но вполне понятно, что никак нельзя сравнивать маленькое окошко с панорамным остеклением чуть ли ни на всю стену.

Потребуется для начала найти соотношение площадей всех окон в комнате и самого помещения:

х = ∑ S ок / S п

S ок – суммарная площадь окон в помещении;

S п – площадь помещения.

В зависимости от полученного значения и определяется поправочный коэффициент «j»:

— х = 0 ÷ 0,1 → j = 0,8 ;

— х = 0,11 ÷ 0,2 → j = 0,9 ;

— х = 0,21 ÷ 0,3 → j = 1,0 ;

— х = 0,31 ÷ 0,4 → j = 1,1 ;

— х = 0,41 ÷ 0,5 → j = 1,2 ;

  • « k» - коэффициент, дающий поправку на наличие входной двери

Дверь на улицу или на неотапливаемый балкон — это всегда дополнительная «лазейка» для холода

Дверь на улицу или на открытый балкон способна внести свои коррективы в тепловой баланс помещения – каждое ее открытие сопровождается проникновением в помещение немалого объема холодного воздуха. Поэтому имеет смысл учесть и ее наличие – для этого введем коэффициент «k», который примем равным:

— двери нет: k = 1,0 ;

— одна дверь на улицу или на балкон: k = 1,3 ;

— две двери на улицу или на балкон: k = 1,7 .

  • « l» - возможные поправки на схему подключения радиаторов отопления

Возможно, кому-то это покажется несущественной мелочью, но все же – почему бы сразу не учесть планируемую схему подключения радиаторов отопления. Дело в том, что их теплоотдача, а значит, и участие в поддержании определенного температурного баланса в помещении, достаточно заметно меняется при разных типах врезки труб подачи и «обратки».

Иллюстрация Тип врезки радиатора Значение коэффициента «l»
Подключение по диагонали: подача сверху, «обратка» снизу l = 1.0
Подключение с одной стороны: подача сверху, «обратка» снизу l = 1.03
Двухстороннее подключение: и подача, и «обратка» снизу l = 1.13
Подключение по диагонали: подача снизу, «обратка» сверху l = 1.25
Подключение с одной стороны: подача снизу, «обратка» сверху l = 1.28
Одностороннее подключение, и подача, и «обратка» снизу l = 1.28
  • « m» - поправочный коэффициент на особенности места установки радиаторов отопления

И, наконец, последний коэффициент, который также связан с особенностями подключения радиаторов отопления. Наверное, понятно, что если батарея установлена открыто, ничем не загораживается сверху и с фасадной части, то она будет давать максимальную теплоотдачу. Однако, такая установка возможна далеко не всегда – чаще радиаторы частично скрываются подоконниками. Возможны и другие варианты. Кроме того, некоторые хозяева, стараясь вписать приоры отопления в создаваемый интерьерный ансамбль, скрывают их полностью или частично декоративными экранами – это тоже существенно отражается на тепловой отдаче.

Если есть определенные «наметки», как и где будут монтироваться радиаторы, это также можно учесть при проведении расчетов, введя специальный коэффициент «m»:

Иллюстрация Особенности установки радиаторов Значение коэффициента "m"
Радиатор расположен на стене открыто или не перекрывается сверху подоконником m = 0,9
Радиатор сверху перекрыт подоконником или полкой m = 1,0
Радиатор сверху перекрыт выступающей стеновой нишей m = 1,07
Радиатор сверху прикрыт подоконником (нишей), а с лицевой части - декоративным экраном m = 1,12
Радиатор полностью заключен в декоративный кожух m = 1,2

Итак, с формулой расчета ясность есть. Наверняка, кто-то из читателей сразу возьмется за голову – мол, слишком сложно и громоздко. Однако, если к делу подойти системно, упорядочено, то никакой сложности нет и в помине.

У любого хорошего хозяина жилья обязательно есть подробный графический план своих «владений» с проставленными размерами, и обычно – сориентированный по сторонам света. Климатические особенности региона уточнить несложно. Останется лишь пройтись по всем помещениям с рулеткой, уточнить некоторые нюансы по каждой комнате. Особенности жилья - «соседство по вертикали» сверху и снизу, расположение входных дверей, предполагаемую или уже имеющуюся схему установки радиаторов отопления – никто, кроме хозяев, лучше не знает.

Рекомендуется сразу составить рабочую таблицу, куда занести все необходимые данные по каждому помещению. В нее же будет заноситься и результат вычислений. Ну а сами вычисления поможет провести встроенный калькулятор, в котором уже «заложены» все упомянутые выше коэффициенты и соотношения.

Если какие-то данные получить не удалось, то можно их, конечно, в расчет не принимать, но в этом случае калькулятор «по умолчанию» подсчитает результат с учетом наименее благоприятных условий.

Можно рассмотреть на примере. Имеем план дома (взят совершенно произвольный).

Регион с уровнем минимальных температур в пределах -20 ÷ 25 °С. Преобладание зимних ветров = северо-восточные. Дом одноэтажный, с утепленным чердаком. Утепленные полы по грунту. Выбрана оптимальное диагональное подключение радиаторов, которые будут устанавливаться под подоконниками.

Составляем таблицу примерно такого типа:

Помещение, его площадь, высота потолка. Утепленность пола и "соседство" сверху и снизу Количество внешних стен и их основное расположение относительно сторон света и "розы ветров". Степень утепления стен Количество, тип и размер окон Наличие входных дверей (на улицу или на балкон) Требуемая тепловая мощность (с учетом 10% резерва)
Площадь 78,5 м² 10,87 кВт ≈ 11 кВт
1. Прихожая. 3,18 м². Потолок 2.8 м. Утеленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак. Одна, Юг, средняя степень утепления. Подветренная сторона Нет Одна 0,52 кВт
2. Холл. 6,2 м². Потолок 2.9 м. Утепленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак Нет Нет Нет 0,62 кВт
3. Кухня-столовая. 14,9 м². Потолок 2.9 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Свеху - утепленный чердак Две. Юг-Запад. Средняя степень утепления. Подветренная сторона Два, однокамерный стеклопакет, 1200 × 900 мм Нет 2.22 кВт
4. Детская комната. 18,3 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак Две, Север - Запад. Высокая степень утепления. Наветренная Два, двухкамерный стеклопакет, 1400 × 1000 мм Нет 2,6 кВт
5. Спальная. 13,8 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак Две, Север, Восток. Высокая степень утепления. Наветренная сторона Одно, двухкамерный стеклопакет, 1400 × 1000 мм Нет 1,73 кВт
6. Гостиная. 18,0 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол. Сверху -утепленный чердак Две, Восток, юг. Высокая степень утепления. Параллельно направлению ветра Четыре, двухкамерный стеклопакет, 1500 × 1200 мм Нет 2,59 кВт
7. Санузел совмещенный. 4,12 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол. Сверху -утепленный чердак. Одна, Север. Высокая степень утепления. Наветренная сторона Одно. Деревянная рама с двойным остеклением. 400 × 500 мм Нет 0,59 кВт
ИТОГО:

Затем, пользуясь размешенным ниже калькулятором производим расчет для каждого помещения (уже с учетом 10% резерва). С использованием рекомендуемого приложения это не займет много времени. После этого останется просуммировать полученные значения по каждой комнате – это и будет необходимая суммарная мощность системы отопления.

Порядок расчета отопления в жилом фонде зависит от наличия приборов учета и от того, каким способом ими оборудован дом. Существует несколько вариантов комплектации счетчиками многоквартирных жилых домов, и согласно которым, производится расчет тепловой энергии:

  1. наличие общедомового счетчика, при этом квартиры и нежилые помещения приборами учетами не оборудованы.
  2. расходы на отопление контролирует общедомовой прибор, а также все или некоторые помещения оборудованы учетными приборами.
  3. общедомовой прибор фиксации потребления и расхода тепловой энергии отсутствует.

Перед тем как рассчитать количество потраченных гигакалорий, необходимо выяснить наличие или отсутствие контроллеров на доме и в каждом отдельном помещении, включая нежилые. Рассмотрим все три варианта расчета тепловой энергии, к каждому из которых разработана определенная формула (размещены на сайте государственных уполномоченных органов).

Вариант 1

Итак, дом оборудован контрольным прибором, а отдельные помещения остались без него. Здесь необходимо брать во внимание две позиции: подсчет гкал на отопление квартиры, затраты тепловой энергии на общедомовые нужды (ОДН).

В данном случае используется формула №3, которая основана на показаниях общего учетного прибора, площади дома и метраже квартиры.

Пример вычислений

Будем считать, что контроллер зафиксировал расходы дома на отопление в 300 гкал/месяц (эти сведения можно узнать из квитанции или обратившись в управляющую компанию). К примеру, общая площадь дома, которая состоит из суммы площадей всех помещений (жилых и нежилых), составляет 8000 м² (также можно узнать эту цифру из квитанции или от управляющей компании).

Возьмем площадь квартиры в 70 м² (указана в техпаспорте, договоре найма или регистрационном свидетельстве). Последняя цифра, от которой зависит расчет оплаты за потребленную теплоэнергию, это тариф, установленный уполномоченными органами РФ (указан в квитанции или выяснить в домоуправляющей компании). На сегодняшний день тариф на отопление равен 1 400 руб/гкал.


Подставляя данные в формулу №3, получим следующий результат: 300 х 70 / 8 000 х 1 400 = 1875 руб.

Теперь можно переходить ко второму этапу учета расходов на отопление, потраченных на общие нужды дома. Здесь потребуется две формулы: поиск объема услуги (№14) и плата за потребление гигакалорий в рублях (№10).

Чтобы правильно определить объем отопления в данном случае, потребуется суммирование площади всех квартир и помещений, предоставленных для общего пользования (сведения предоставляет управляющая компания).

К примеру, у нас имеется общий метраж в 7000 м² (включая квартиры, офисы, торговые помещения.).

Приступим к вычислению оплаты за расход тепловой энергии по формуле №14: 300 х (1 – 7 000 / 8 000) х 70 / 7 000 = 0,375 гкал.


Используя формулу №10, получаем: 0,375 х 1 400 = 525, где:

  • 0,375 – объем услуги за подачу тепла;
  • 1400 р. – тариф;
  • 525 р. – сумма платежа.

Суммируем результаты (1875 + 525) и выясняем, что оплата за расход тепла составит 2350 руб.

Вариант 2

Теперь проведем расчет платежей в тех условиях, когда дом оснащен общим учетным прибором на отопление, а также индивидуальными счетчиками снабжена часть квартир. Как и в предыдущем случае, подсчет будет проводиться по двум позициям (тепловые энергозатраты на жилье и ОДН).

Нам понадобится формула №1 и №2 (правила начислений согласно показаниям контроллера или с учетом нормативов потребления тепла для жилых помещений в гкал). Вычисления будут проводиться относительно площади жилого дома и квартиры из предыдущего варианта.

  • 1,3 гигакалорий – показания индивидуального счетчика;
  • 1 1820 р. – утвержденный тариф.

  • 0,025 гкал – нормативный показатель расхода тепла на 1 м² площади в квартире;
  • 70 м² – метраж квартиры;
  • 1 400 р. – тариф на тепловую энергию.

Как становится понятно, при таком варианте сумма платежа будет зависеть от наличия устройства учета в вашей квартире.

Формула №13: (300 – 12 – 7 000 х 0,025 – 9 – 30) х 75 / 8 000 = 1,425 гкал, где:

  • 300 гкал – показания общедомового счетчика;
  • 12 гкал – количество тепловой энергии, использованной на обогрев нежилых помещений;
  • 6 000 м² – сумма площади всех жилых помещений;
  • 0,025 – норматив (потребление тепловой энергии для квартир);
  • 9 гкал – сумма показателей со счетчиков всех квартир, которые оборудованы приборами учета;
  • 35 гкал – количество тепла, затраченного на подачу горячей воды при отсутствии ее централизованной подачи;
  • 70 м² – площадь квартиры;
  • 8 000 м² – общая площадь (все жилые и нежилые помещения в доме).

Обратите внимание, что данный вариант включает только реальные объемы потребляемой энергии и если ваш дом снабжен централизованной подачей горячей воды, то объем тепла, затраченного на нужды горячего водоснабжения, не учитывается. Это же касается и нежилых помещений: если они отсутствуют в доме, то и в расчет включены не будут.

  • 1,425 гкал – количество тепла (ОДН);


  1. 1820 + 1995 = 3 815 руб. - с индивидуальным счетчиком.
  2. 2 450 + 1995 = 4445 руб. - без индивидуального устройства.

Вариант 3

У нас остался последний вариант, в ходе которого мы рассмотрим ситуацию, когда на доме отсутствует счетчик тепловой энергии. Расчет, как и в предыдущих случаях, проведем по двум категориям (тепловые энергозатраты на квартиру и ОДН).

Выведение суммы на отопление, проведем при помощи формул №1 и №2 (правила о порядке расчета тепловой энергии с учетом показаний индивидуальных учетных приборов или согласно установленным нормативам для жилых помещений в гкал).

Формула №1: 1,3 х 1 400 = 1820 руб., где:

  • 1,3 гкал – показания индивидуального счетчика;
  • 1 400 р. – утвержденный тариф.

Формула №2: 0,025 х 70 х 1 400 = 2 450 руб., где:

  • 1 400 р. – утвержденный тариф.


Как и во втором варианте, платеж будет зависеть от того, оборудовано ли ваше жилье индивидуальным счетчиком на тепло. Теперь необходимо выяснить объем теплоэнергии, которая была израсходована на общедомовые нужды, и выполнять это нужно по формуле №15 (объем услуги на ОДН) и №10 (сумма за отопление).

Формула №15: 0,025 х 150 х 70 / 7000 = 0,0375 гкал, где:

  • 0,025 гкал – нормативный показатель расхода тепла на 1 м² жилой площади;
  • 100 м² – сумма площади помещений, предназначенных для общедомовых нужд;
  • 70 м² – общая площадь квартиры;
  • 7 000 м² – общая площадь (всех жилые и нежилые помещения).

Формула №10: 0,0375 х 1 400 = 52,5 руб., где:

  • 0,0375 – объем тепла (ОДН);
  • 1400 р. – утвержденный тариф.


В результате проведенных подсчетов мы выяснили, что полная оплата за отопление составит:

  1. 1820 + 52,5 = 1872,5 руб. – с индивидуальным счетчиком.
  2. 2450 + 52,5 = 2 502,5 руб. – без индивидуального счетчика.

В приведенных выше расчетах платежей за отопление были использованы данные о метраже квартиры, дома, а также о показателях счетчика, которые могут существенно отличаться от тех, которые есть у вас. Все что вам нужно, это подставить свои значения в формулу и произвести окончательный расчет.

Похожие статьи