Калькулятор водяного теплого пола: Расчет водяного теплого пола , онлайн калькулятор теплопотери
Содержание
Расчёт водяного тёплого пола онлайн-калькулятор
Расчёт водяного тёплого пола онлайн-калькулятор
Сервис онлайн-калькулятор предоставляет интернет-магазин «Вариант154»
вариант154.рф
Новосибирск, ул. Мусы Джалиля 27/1
Просто и удобно
Внесите данные в форму и получите расчёт всего необходимого для водяного тёплого пола.
Оптимальный выбор
Система предложит несколько вариантов комплектов водяного тёплого пола. Выбирайте более выгодный для Вас!
-5%
Выгодно
Отправьте заявку и бланк расчёта водяного тёплого пола нашему специалисту и получайте скидку от 3% до 5%.
Доставим бесплатно
Оформите заказ на комплект водяного тёплого пола и мы доставим его бесплатно по Новосибирску.
Площадь помещения, кв.м.
Введите общую площадь помещения на которую планируется монтаж водяного тёплого пола. Минимальное значение 20 м². Максимальное значение 200 м²
Бесплатная консультация
Получите бесплатную консультацию у наших менеджеров по комплектации водяных тёплых полов. За более чем 10-летний опыт в подборе оборудования и материала для монтажа на объекты от небольшого домика до многоэтажных коттеджей они накопили достаточно профильной информации, чтобы поделится ею с Вами!
Наши специалисты подробно расскажет Вам:
на каком оборудовании можно сэкономить при монтаже водяных тёплых полов, а на чём экономить нельзя!
как получить ещё более выгодное предложение: скидку 10% и полезный подарок терморегулятор
какую монтажную схему более выгодно использовать для решения именно Вашей задачи!
Заказать консультацию
Коллектор из технопластика
CALEFFI
Коллектор из технопластика
CALEFFI
Смесительная группа
CALEFFI
Я согласен(а) с политикой конфиденциальности
Я согласен(а) с политикой конфиденциальности
Коллекторные узлы Neptun IWS из нержавеющей стали с возможностью регулировки межосевого расстояния между подающим и обратным коллектором, что позволяет максимально удобно осуществлять монтаж оборудования в распределительном шкафу.
Характеристики
Материал труб коллектора: Нержавеющая сталь aisi304
Максимальное статическое рабочее давление: 8 бар
Диапазон настройки расходомеров: 0,5-5 л/мин
Теплоноситель: вода или водно-гликолевые смеси
Материал уплотнений: EPDM
Максимальная температура рабочей среды: 90 °С
Гарантия: 10 лет
Производство: Россия
Состав коллекторной группы
1. Подающий коллектор с расходомерами.
2. Обратный коллектор с термостатическими клапанами.
3. Кронштейны коллектора.
4. Регулировочный клапан с расходомером.
5. Термостатический клапан с защитным колпачком.
Торцевой комплект Neptun IWS 1″ состоит из: Т-фитинга (2шт), автоматического воздухоотводчика (2шт), дренажного крана (2шт) для подающего и обратного коллекторов.
Шаровые краны 3/4″ (комплект)
Характеристики
Материал коллектора: технополимер
Максимальное рабочее давление: 6 бар
Максимальная рабочая температура: +60°С
Расстояние между центрами отводов: 50мм
В комплекте: кронштейн, воздухоудалители, сливные краны, шаровые краны-отсекатели.
В корпус встроена температурная шкала.
Производство: Италия
Состав коллекторной группы
1. Коллектор подачи со встроенными расходомерами и вентилями регуляции расхода;
2. Коллектор обратки со встроенными вентилями-отсекателями, подготовленными к электротепловому приводу;
3. Концевые групп, укомплектованные автоматическим воздухоотводчиком с гигроскопическим колпачком, спускным клапаном, краном для заполнения/слива;
4. Пара шаровых вентилей-отсекателей;
5. Цифровые жидкокристаллические термометры на коллекторах подачи и обратки;
6. Наклееки с указанием помещений;
7. Пара крепежных кронштейнов к шкафу или на стену;
8. Адаптеры сцепления с крепёжной скобой код 675850, для отводов от коллектора;
9. В комплект не входит
Шаблон для нарезки труб код 675002.
Характеристики
Материал коллектора: латунь
Максимальное рабочее давление: 6 бар
Максимальная рабочая температура: +60°С
Расстояние между центрами отводов: 50мм
В комплекте: кронштейн, воздухоудалители, сливные краны.
Цифровые термометры на жидких кристаллах
Производство: Италия
Состав коллекторной группы
1. Коллектор подачи, укомплектованный расходомерами и встроенными клапанами регуляции расхода
2. Коллектор обратки, укомплектованный клапанами-отсекателями, подготовленными для электротеплового привода
3. Конечные группы, укомплектованные ручным и автоматическим воздухоотводчиком, фитингом сдвойным радиальным соединением, сливнымикранами и заглушками
4. Пара крепежных кронштейнов для навесного шкафа или для встроенной установки
5. Верхние и нижние суппорты коллекторов, для кронштейнов, собранные по системе быстрого зацепления
Смесительный узел предназначен для создания и поддержания необходимой температуры воды в системе водяного тёплого пола. Температура поступающей от котла горячей воды снижается до необходимого уровня за счет подмеса остывшей воды, которая поступает из обратной линии вторичного контура.
Характеристики
Материал (верхний и нижний корпус): латунь CW617N никелированная
Максимальное рабочее давление: 8 бар
Максимальная рабочая температура: +90°С
Монтажная длина циркуляционного насоса: 130 мм
Гарантия: 6 лет
Циркуляционный насос предназначен для циркуляции теплоносителя по контурам теплого пола для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов. Его задача – обеспечить равномерное распределение теплоносителя по всей длине контуров теплого пола.
Характеристики
Максимальная температура рабочей среды: до +110°С
Пропускная способность: 4,3 куб.м/час
Страна изготовитель: Франция
Гарантия: 2 года
Характеристики
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная входная температура: +100°С
Регуляция температуры системы тёплых полов: +25° — +55°С
Напряжение: 220 V
Встроенная защита от перегрева полов
В комплекте: т/с клапан, насос UPS 25-60, защита от перегрева полов, манометр.
Характеристики
Температура жидкости: до 95 °C
Материал: Полиэтилен
Присоединительный диаметр: 16
Рабочее давление: 6 бар
Срок службы: 50 лет
Гарантия: 7 лет
Производство: Россия
Характеристики
Температура жидкости: до 95 °C
Материал: сшитый полиэтилен высокой плотности PE-Xc
Присоединительный диаметр: 16
Рабочее давление: 10 бар
Срок службы: 50 лет
Гарантия: 10 лет
Производство: Германия
Спасибо! Ваша заявка отправлена. Менеджер перезвонит Вам в ближайшее время.
онлайн расчет бесплатно + схемы и таблицы
Подогрев пола — удивительно комфортная вещь. Понимаешь это побывав в доме с таким отоплением и невольно задумываешься о том, а не сделать ли себе. Чтобы принять решение, да и выбрать способ подогрева, нужно прикинуть объем работ, материалов и стоимость всей затеи. Поможет в этом расчет теплого пола. Это только часть всего что надо. Ведь нужны будут еще термостаты, датчики температуры, в водяном полу — коллекторы и расходомеры.
Для людей, которые хотят сами спроектировать и смонтировать водяные полы, наш онлайн калькулятор для расчета водяного теплого пола будет просто незаменим!
Область применения нашего онлайн калькулятора:
- расчет сметы (будет просчитана и отображена средняя стоимость всех материалов)
- расчет материалов (калькулятор рассчитает длину трубы для водяного теплого пола, коллектор, количество утеплителя, фитингов и крепежных элементов)
Вы можете сделать расчет теплых водяных полов по площади, калькулятор все сам просчитает и выдаст список всех материалов и их количество.
Онлайн калькулятор водяного теплого пола предназначен для расчета основных тепловых и гидравлических параметров системы, расчета диаметра и длины трубы. Калькулятор предоставляет возможность осуществить расчет теплого пола, реализованного «мокрым» способом с обустройством монолитного пола из цементно-песчаного раствора или бетона, а также с реализацией «сухим» методом, с использованием тепло-распределяющих пластин. Устройство системы ТП «сухим» методом предпочтительно для деревянных полов и перекрытий.
Рекомендуется соблюдать шаг укладки в диапазоне 150-300 мм, для труб диаметром 16, 18, 20 мм не превышать длину контура более чем на 100, 120, 125 м, соответственно.
В больших помещениях со значительной протяженностью контура, для того чтобы сохранить тепловой поток необходимой мощности, следует увеличить расстояние между трубами и выполнить укладку дополнительных контуров. При завышении предельно допустимых значений основных параметров, калькулятор укажет на ошибки.
Тепловые потоки, направленные снизу-вверх, являются наиболее предпочтительными и комфортными для человеческого восприятия. Именно поэтому обогрев помещений теплыми полами становится наиболее популярным решением по сравнению с настенными источниками тепла. Нагревательные элементы такой системы не занимают дополнительного места в отличие от настенных радиаторов.
Правильно спроектированные и реализованные системы теплого пола являются современным и комфортным источником обогрева помещений. Использование современных и качественных материалов, а также правильных расчетов, позволяет создать эффективную и надежную систему отопления со сроком службы не менее 50 лет.
Система теплого пола может выступать единственным источником обогрева помещения только в регионах с теплым климатом и с использованием энерго-эффективных материалов. При недостаточном тепловом потоке обязательно применение дополнительных источников тепла.
Полученные расчеты будут особенно полезны тем, кто планирует реализовать систему отопления теплого пола своими руками в частном доме.
Полезные таблицы при расчете теплого пола:
Таблица: Расход трубы при монтаже теплого пола
Таблица: Температура теплого пола под плитку, ламинат и линолеум
Видео: Труба для водяного теплого пола
Для более точного расчета обязательно обратитесь к квалифицированным специалистам в вашем регионе!
Общие сведения по результатам расчетов
1. Общий тепловой поток — Количество выделяемого тепла в помещение. Если тепловой поток меньше тепловых потерь помещения, необходимы дополнительные источники тепла, например, такие как настенные радиаторы.
2. Тепловой поток по направлению вверх — Количество выделяемого тепла в помещение с 1 квадратного метра площади по направлению вверх.
3. Тепловой поток по направлению вниз — Количество «теряемого» тепла и не участвующего в обогреве помещения. Для уменьшения данного параметра необходимо выбирать максимально эффективную теплоизоляцию под трубами ТП* (*теплого пола).
4. Суммарный удельный тепловой поток — Общее количество тепла, выделяемого системой ТП с 1 квадратного метра.
5. Суммарный тепловой поток на погонный метр — Общее количество тепла, выделяемого системой ТП с 1 погонного метра трубы.
6. Средняя температура теплоносителя — Средняя величина между расчетной температурой теплоносителя подающего трубопровода и расчетной температурой теплоносителя обратного трубопровода.
7. Максимальная температура пола — Максимальная температура поверхности пола по оси нагревательного элемента.
8. Минимальная температура пола — Минимальная температура поверхности пола по оси между трубами ТП.
9. Средняя температура пола — Слишком высокое значение данного параметра может быть дискомфортно для человека (нормируется СП 60. 13330.2012). Для уменьшения данного параметра необходимо увеличить шаг труб, снизить температуру теплоносителя либо увеличить толщину слоев над трубами.
10. Длина трубы — Общая длина трубы ТП с учетом длины подводящей магистрали. При высоком значении данного параметра калькулятор рассчитает оптимальное кол-во петель и их длину.
11. Тепловая нагрузка на трубу — Суммарное количество тепловой энергии, получаемое от источников тепловой энергии, равное сумме теплопотреблений приемников тепловой энергии и потерь в тепловых сетях в единицу времени.
12. Расход теплоносителя — Массовое кол-во теплоносителя предназначенного для подачи необходимого кол-ва тепла в помещение в единицу времени.
13. Скорость движения теплоносителя — Чем выше скорость движения теплоносителя, тем выше гидравлическое сопротивление трубопровода, а также уровень шума, создаваемого теплоносителем. Рекомендуемое значение от 0.15 до 1м/с. Данный параметр можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы.
14. Линейные потери давления — Снижение напора по длине трубопровода, вызванного вязкостью жидкости и шероховатостью внутренних стенок трубы. Без учета местных потерь давления. Значение не должно превышать 20000 Па. Можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы.
15. Общий объем теплоносителя — Общее кол-во жидкости для заполнения внутреннего объема труб системы ТП.
Смежные нормативные документы:
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- СП 29.13330.2011 «Полы»
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
- СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб»
- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена»
Загрузка…
Понравилось? Поделись с друзьями!
Стоимость эксплуатации теплых полов: бесплатный калькулятор и руководство
Если вы живете в холодном климате, даже в климате, где холодно всего несколько месяцев в году, держу пари, вы спрашивали об этом несколько раз. Времена, когда ваши босые ноги касаются холодного пола. Сколько стоит запустить теплый пол?
Потому что как бы сильно мы ни чего-то желали, мы обычно должны учитывать практичность и реалии. И это обычно дорогого стоит.
Имея это в виду, мы подумали, что 9Калькулятор 0003, который может помочь вам определить ваши расходы на электрическое отопление пола авансом был бы чрезвычайно полезен.
Потребление электроэнергии для обогрева полов составляет около 7–15 Вт на кв. фут. В несколько раз больше, чем на вашей площади, чтобы получить мощность. Ваша стоимость равна мощности x 24 ÷ 1000 x кВтч. кВтч — ваша местная цена. Пример: (100 кв. футов x 15) x 24 ÷ 1000 x 15 центов.
В приведенном выше примере система подогрева пола работает 24 часа в сутки, поэтому при необходимости отрегулируйте ее.
Я дам вам краткий обзор того, как пользоваться калькулятором, а затем расскажу о некоторых других вещах, например о том, потребляет ли пол с подогревом много электроэнергии и т. д. Так что продолжайте читать!
Как пользоваться калькулятором
Калькулятор не требует пояснений, но вот краткое описание.
Во-первых, вам необходимо узнать номинальную мощность напольного отопления, которое у вас есть или которое вы планируете купить. И определите, будете ли вы обычно включать отопление на высокая или низкая настройка , так как это повлияет на используемую мощность. Типичная мощность обычно находится в диапазоне от 7 до 15 ватт на квадратный фут , но, вероятно, было бы неплохо иметь точные значения.
Вам также потребуется , чтобы найти местную стоимость кВт/ч . Лучший способ сделать это — получить текущий счет, но вы также можете сослаться на этот список, хотя он немного устарел. По крайней мере, это даст вам приблизительные цифры для текущей оценки.
Используйте это изображение в качестве справки, чтобы найти ваш местный кВтч
Последнее, что вам нужно знать, чтобы рассчитать, сколько стоит запустить теплый пол, — это количество часов в день, которое вы планируете использовать.
После того, как вы введете все необходимые данные, он предоставит вам предполагаемые затраты, и вам даже не нужно будет много заниматься математикой. Что, на мой взгляд, всегда приятно.
Но теперь, когда вы знаете, сколько стоит отопление пола, как насчет других вопросов, которые часто возникают у людей?
Позвольте мне коснуться и некоторых из них.
Полы с подогревом потребляют много электроэнергии?
Ну, это зависит.
Извините, вы, вероятно, ненавидите этот ответ так же сильно, как я ненавижу его давать, но правда в том, что здесь задействовано много переменных. И самая большая переменная , вероятно, это то, сколько площади вы планируете отапливать . Очевидно, что небольшая ванная комната обойдется дешевле, чем большая семейная кухня.
Расход электроэнергии на теплые полы зависит от того, какую площадь вы собираетесь отапливать.
Кроме того, вы планируете установить пол с подогревом, чтобы дополнительно обогревать несколько комнат, или хотите обогреть весь дом?
В любом случае, есть три элемента информации, которые вы должны иметь в виду.
- Площадь, которую вы хотите покрыть
- Количество ватт на квадратный фут. Давайте не будем усложнять и скажем, 7 Вт на кв. фут на низком уровне или 15 Вт на кв. фут на высоком.
- И, наконец, ваши местные расходы на электроэнергию в кВтч.
Если вы хотите предоставить пол с подогревом в комнате площадью 100 квадратных футов на высоком уровне , это будет стоить вам примерно столько же будет стоить вам запустить 1500 Вт на высоком уровне в течение того же периода времени.
Если вы хотите отапливать дом площадью 1800 кв. футов 24 часа в сутки, это будет стоить вам около 100 долларов в день. Ой. Но помните, скорее всего, вы не собираетесь эксплуатировать его так долго, и, как вы увидите ниже, существуют варианты напольных покрытий, которые сохраняют тепло. Так что имейте в виду эти 2 фактора, если вы хотите обогреть весь дом с помощью теплых полов.
Если вы ищете дополнительный обогрев только для нескольких комнат, рассмотрите это:
В разгар лета, без кондиционера, дважды ли вы думаете о том, чтобы включить один или несколько вентиляторов в вашем доме на несколько часов в одно и то же время? время? Возможно нет. Так что все зависит от вашего комфорта. Вы бы заплатили столько же зимой, чтобы ноги были в тепле? Только вы можете ответить на это.
И позвольте мне отметить, что кухня стандартного размера имеет размеры 8 на 10 футов — менее 100 квадратных футов. чтобы мы могли теоретически говорит о том, что ваши затраты на отопление пола будут меньше, чем затраты на запуск вентилятора— при определенных условиях.
Плюсы и минусы напольного отопления
Прежде всего, давайте поговорим о напольном покрытии, которое вы хотите положить на пол с подогревом. Потому что вы можете обнаружить, что ваш любимый пол — не лучший вариант для сочетания с теплым полом.
Варианты напольных покрытий, которые плохо сочетаются с напольным отоплением
Ковер. Так как ковер обладает изоляционными свойствами, его укладка на пол с подогревом не приносит желаемого результата. Это фактически предотвратит излучение тепла через пол в ваше жилое пространство.
Это не означает, что вы вообще не можете использовать коврики. Несколько ковриков меньшего размера — это хорошо, но вам следует держаться подальше от больших ковров и ковровых покрытий от стены до стены.
Ковры могут предотвратить тепловое излучение пола.
Виниловые напольные покрытия. Тепло может привести к тому, что ваш винил либо обесцвечивание или отходящие газы . Обе вещи, которых вы хотели бы избежать.
Лиственные породы . Поскольку древесина чувствительна к перепадам температуры, а также к количеству влаги в воздухе, ваш красивый дорогой пол может коробиться, вздуваться или давать усадку.
Лучшие напольные покрытия для полов с подогревом
Инженерная древесина. Если вы предпочитаете паркетные полы, это ваш лучший выбор. Он выглядит как цельная древесина, так как верхние слои выполнены из цельной древесины. Тем не менее, 9Нижние слои 0003 изготовлены из основы, которая не реагирует на тепло.
Ламинат. Как и искусственная древесина, ламинат состоит из слоев, но верхний слой не из натурального дерева. Это просто реплика. Тем не менее, он хорошо работает на полах с подогревом, и он не расширяется и не сжимается.
Натуральный камень. Если вы когда-нибудь стояли на каменном патио посреди лета босиком, то знаете, что камень удерживает и проводит тепло . Это делает его отличным выбором для использования поверх теплого пола.
Тепло не заставит плитку расширяться или сжиматься, и вам не нужно беспокоиться о том, что она треснет.
Плитка. И фарфор, и керамика проводят тепло так же, как камень. А поскольку тепло не заставит его расширяться или сжиматься, вам никогда не придется беспокоиться о том, что он треснет — по крайней мере, не от тепла.
Виниловые планки. LVP или роскошные виниловые доски являются популярным выбором для полов с подогревом благодаря их технологии с жестким сердечником , просто обязательно проверьте максимальный температурный рейтинг производителя.
Плюсы напольного отопления
- Постоянная и равномерная температура
- Бесшумность
- Не требует обслуживания
Давайте немного конкретизируем это.
Даже в случае кратковременного отключения электроэнергии вам гарантирована постоянная, стабильная температура в помещении , так как теплые полы сохраняют тепло и затем рассеивают его. Однако это будет зависеть от типа напольного покрытия, которое вы используете .
Еще одним преимуществом является способ распределения тепла. Он поднимается через каждый квадратный фут вашего пола, а не дует на вас из одной или двух точек в комнате.
Теплый пол работает бесшумно. Даже если у вас самая современная печь, вы все равно ее услышите. Вы также можете услышать, как ваши протоки расширяются и сужаются.
В большинстве случаев вы включаете пол с подогревом и пусть это будет . Его не нужно регулярно обслуживать, и не нужно менять фильтры и прочее.
Минусы теплых полов
К сожалению, не все может быть хорошо.
- Предварительные затраты
- Подходит не для всех напольных покрытий
- Если вашему дому также требуется охлаждение, это действительно не лучший вариант
Опять же, давайте углубимся.
Стоимость материалов и монтажа теплых полов может составлять примерно от 2000 до 5000 долларов. И в зависимости от подрядчика, которого вы нанимаете — при условии, что вы не устанавливаете сами — может быть даже больше.
Я уже обсуждал варианты напольных покрытий выше, поэтому не буду повторяться.
Если вы живете в месте, где круглый год требуется как отопление, так и охлаждение, и вы планируете использовать пол с подогревом для всего дома, а не для одной или двух комнат, вам, вероятно, следует рассмотреть другой метод отопления. Вы можете получить излучающее охлаждение , но обычно оно устанавливается на потолке, поэтому вам нужно купить и установить два устройства.
Заключение
Вот и все. Мы предоставили вам удобный калькулятор и показали, как им пользоваться, и даже как выполнять собственные расчеты вручную.
Надеюсь, дополнительная информация тоже оказалась полезной. Вы знаете, что можете использовать 1500-ваттный вентилятор в качестве сравнения при определении того, сколько он будет стоить, и какие напольные покрытия лучше всего использовать в сочетании с теплым полом.
Спасибо, что обратились к нам за ответами на ваши вопросы! Почему бы не просмотреть соответствующие статьи ниже? Возможно, мы можем помочь вам с чем-то еще.
Теплый пол – как рассчитать требуемую мощность?
3 минуты чтения
1. Температура воды на подаче и температура обратки системы напольного отопления должны быть определены расчетным путем, температура воды на подаче не должна превышать 60°C, температура воды на подаче в гражданских зданиях должна быть от 35℃ до 50℃, разница температур должна не более 10℃.
2. Средняя температура поверхности земли (℃)
Площадь | Подходящий диапазон (℃) | Верхний предел (℃) |
People always stay area | 24-26 | 28 |
People temporary stay area | 28-30 | 32 |
People not stay area | 35-40 | 42 |
3. Толщина утепляющего слоя пенополистирола.
Тип пола | Толщина изоляционного материала (мм) |
Слой изоляции на полу между этажами | 20 |
Теплоизоляция пола, прилегающего к грунту или неотапливаемым помещениям | 30 |
Теплоизоляция пола, прилегающего к наружному воздуху | 40 |
90. При расчете комплексной тепловой нагрузки система обогрева пола, расчетная температура в помещении должна быть на 2°C ниже, чем расчетная температура в помещении конвективной системы отопления, или от 90% до 99% от общей тепловой нагрузки, рассчитанной системой конвективного отопления.
5. Тепловая нагрузка системы локального теплого пола может быть определена путем умножения тепловой нагрузки, рассчитанной по общему лучистому отоплению всего помещения, на отношение площади площади к площади помещения и дополнительной коэффициенты, указанные в следующей таблице.
Отношение площади обогрева к общей площади помещения | 0,55 | 0,4 | 0,25 |
Дополнительный коэффициент | 0218 | 1,35 | 1,5 |
6. Для помещений глубиной более 6 м целесообразно от наружной стены отводить за граничную зону 6 м для расчета тепловой нагрузки и разводки трубопроводов отдельно.
7. На строительной площадке, где проложены трубы отопления, не следует рассчитывать потери тепла грунта.
8. При расчете тепловой нагрузки системы напольного отопления не требуется учитывать дополнительную высоту.
9. При расчете тепловой нагрузки системы теплого пола с бытовым учетом тепла следует учитывать такие факторы, как прерывистое отопление и теплопередача между домохозяйствами.
Используйте табличный метод для определения расстояния между трубами напольного отопления:
Тепловыделение Qr и потери теплопередачи вниз Qs на единицу площади поверхности трубы PE-X (Вт/м²)
Внешний диаметр трубы составляет 20 мм, толщина слоя заполнения 50 мм, толщина слоя изоляции из пенополистирола 20 мм, а разница температур между подающей и обратной водой составляет 10 ℃ (цементный или керамический пол, термическое сопротивление R=0,02(㎡. к/ж))
Average water temp | Indoor temp | Heating pipe spacing (mm) | |||||||||||||||||||||
300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||
℃ | ℃ | Qr | Qs | Qr | Qs | Qr | Qs | Qr | Qs | Qr | Qs | ||||||||||||
35 | 16 | 84. 7 | 23.8 | 92.5 | 24 | 100。5 | 24.6 | 108.9 | 24.8 | 116.6 | 24.8 | ||||||||||||
18 | 76.4 | 21.7 | 83.3 | 22 | 90.4 | 22.6 | 97.9 | 22.7 | 104.7 | 22.7 | |||||||||||||
20 | 68 | 19.9 | 74 | 20.2 | 80.4 | 20.5 | 87.1 | 20.5 | 93.1 | 20.5 | |||||||||||||
40 | 16 | 108 | 29.7 | 118.1 | 29.8 | 128.7 | 30.5 | 139.6 | 30.8 | 149.7 | 30.8 | ||||||||||||
18 | 99.5 | 27.4 | 108.7 | 27.9 | 118.4 | 28.5 | 128.4 | 28.7 | 137.6 | 28.7 | |||||||||||||
20 | 91 | 25. 4 | 99.4 | 25.7 | 108.1 | 26.5 | 117.3 | 26.7 | 125.6 | 26.7 | |||||||||||||
45 | 16 | 131.8 | 35.5 | 144,4 | 35,5 | 157,5 | 36,5 | 171,2 | 36,8 | 183,9 | 36,8 | 3 8 | 36,8 | 3911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 | 3OLA0218 | 134.8 | 33.9 | 17 | 34.5 | 159.8 | 34.8 | 171.6 | 34.8 |
20 | 144.5 | 31.7 | 125.3 | 32 | 136.6 | 32.4 | 148.5 | 32,7 | 159,3 | 32,7 |
Тепловыделение Qr и теплопередача вниз Qs на единицу поверхности трубы PE-X (Вт/м²).
Наружный диаметр трубы 20 мм, толщина слоя заполнения 50 мм, толщина слоя изоляции из пенополистирола 20 мм, разница температур между подающей и обратной водой 10 ℃ (деревянный пол, тепловое сопротивление R =0. 1 (㎡.k/w))
Average water temp | Indoor temp | Heating pipe spacing (mm) | |||||||||
300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |||||||
℃ | ℃ | Qr | Qs | Qr | Qs | Qr | Qs | Qr | Qs | Qr | Qs |
35 | 16 | 64.2 | 24.4 | 66.0 | 24.6 | 69.6 | 25.0 | 73.1 | 25.5 | 76.2 | 26.1 |
18 | 56.3 | 22.3 | 59.6 | 22.5 | 62.8 | 22.9 | 65.9 | 23.3 | 68.7 | 23.9 | |
20 | 50.3 | 20.1 | 53. 1 | 20.5 | 56.0 | 20.7 | 58.8 | 21.1 | 61.3 | 21.6 | |
40 | 16 | 79.1 | 30.2 | 83.7 | 20.7 | 88.4 | 31.2 | 92.8 | 31.9 | 96.9 | 32.5 |
18 | 72.9 | 28.3 | 77.2 | 28.6 | 81.5 | 31.2 | 92.8 | 31.9 | 96.9 | 32.5 | |
20 | 66.8 | 26.3 | 70.7 | 26.5 | 74.6 | 26.9 | 78.3 | 27.4 | 81.7 | 28.1 | |
45 | 16 | 96.0 | 36.4 | 101.8 | 36.9 | 107.5 | 37.5 | 112.9 | 38.2 | 117.9 | 39.1 |
18 | 89. 8 | 34.1 | 95.1 | 34.8 | 100.5 | 35.3 | 105.6 | 36.0 | 110.2 | 36.8 | |
20 | 83.6 | 32.2 | 88.6 | 32.7 | 93.5 | 33.1 | 98.2 | 33.8 | 102.6 | 34.5 |
Estimated heating design:
Building type | Advised underfloor heating kw data | |
No insulation measures | Приняты меры по утеплению | |
Жилой | 58-64 | 40-45 |
Комплекс жилой застройки | 60-68 | 45-55 |
School, office | 60-68 | 50-70 |
Hospitals, kindergartens | 65-80 | 55-70 |
Hotel | 60-70 | 50-60 |
Shop | 65-80 | 55-70 |
Canteen | 115-140 | 100-130 |
Theaters, exhibition halls | 95 -115 | 80-105 |
Аудитория | 115-165 | 100-150 |
по тепловому показателю.