Jak vypočítat výkon topného radiátoru
Při instalaci topného systému v soukromém domě nebo bytě je velmi důležité vědět, jak vypočítat výkon topného radiátoru. Na správném výběru baterií pro tento parametr závisí účinnost a hospodárnost vytápění místností.
Odvod tepla radiátorem

Přenos tepla neboli tepelný výkon je hlavním parametrem u topných spotřebičů. Tato hodnota charakterizuje množství tepelné energie, kterou baterie odevzdává vzduchu v místnosti. Tepelný výkon se měří ve wattech.
U sekčních baterií je uveden výkon na sekci. V průměru má jedna sekce hliníkového radiátoru s meziosovou vzdáleností výkon 190-205 W. Podobné bimetalové baterie mají výkon 180-185 W na sekci. Podle toho je celkový výkon radiátoru určen následujícím vzorcem: Prad=N*P, kde Prad je celkový výkon topného zařízení, W; N – počet sekcí; P – výkon jedné sekce, W. Vybavením radiátoru požadovaným počtem sekcí můžete zvolit požadovaný celkový výkon dostatečný pro vytápění konkrétní místnosti. Určení počtu sekcí baterie je tedy klíčovým úkolem při výběru topného zařízení.
Jednoduchý výpočet počtu sekcí
Předpokládá se, že na 1 metr čtvereční plochy místnosti s výškou stropu 2,7 metru je zapotřebí 100 W tepelného výkonu. To vám umožní použít nejjednodušší metodu pro výpočet počtu sekcí, kterou lze provést pomocí následujícího vzorce: N=S/P*100, kde N je počet sekcí; S – plocha místnosti, m2; P – výkon jedné sekce, W. Srovnávací údaje o požadovaném počtu sekcí pro hliníkové a bimetalové radiátory jsou uvedeny v následující tabulce:
| Typ radiátoru | Středová vzdálenost, mm | Napájení, W | Plocha místnosti, m2 (výška stropu 2,7 m) | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
| Požadovaný počet sekcí | |||||||||||||||||||
| Hliník | 350 | 138 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Bimetal | 350 | 130 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hliník | 500 | 185 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Bimetal | 500 | 180 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tato metoda však nezohledňuje mnoho dalších parametrů a poskytuje pouze přibližné výsledky. Chyba může dosáhnout 20 % i více, což je zejména u velkých ploch výrazná odchylka. Pokud není dostatek sekcí, výkon radiátoru nebude dostatečný a místnost bude příliš studená. Pokud nainstalujete příliš mnoho sekcí, bude kapacita baterie nadměrná. To bude mít za následek nadměrné zahřívání. U autonomních topných systémů to znamená iracionální spotřebu energie a zvýšené zatížení zařízení.
Rafinovaný výpočet
- K1 – koeficient zohledňující typ zasklení. Pro dvojsklo s dřevěnými rámy se jeho hodnota bere jako 1,27; při zasklení plastovými okny s jednokomorovým dvojsklem – 1,0; s dvoukomorovým dvojsklem – 0,85.
- K2 je koeficient, který zohledňuje tepelně izolační schopnost stěn. Se špatnou tepelnou izolací – 1,27; dobrá tepelná izolace (například cihlové zdi ve dvou vrstvách) – 1,0; vysoká tepelná izolace (například izolované stěny) – 0,85.
- K3 – koeficient pro zohlednění poměru plochy zasklení k ploše místnosti: s poměrem 0,5 – koeficient 1,2; v poměru 0,4 – 1,1; v poměru 0,3 – 1,0; v poměru 0,2 – 0,9; v poměru 0,1 – 0,8.
- K4 je koeficient, který bere v úvahu průměrné ukazatele teploty pro konkrétní region během topné sezóny. Hodnoty K4při různých indikátorech teploty: při -35 – 1,5; při -25 °С – 1,3; při -20 °C – 1,1; při -15 °С – 0,9; při -10 °C – 0,7.
- K5 – koeficient, který zohledňuje počet vnějších stěn v místnosti: čtyři stěny – 1,4; tři stěny – 1,3; dvě stěny – 1,2; jedna stěna – 1,1.
- K6 je koeficient, který zohledňuje typ místnosti umístěné výše: nevytápěný půdní prostor – 1,0; vyhřívané podkroví – 0,9; bytové vytápěné prostory – 0,8.
- K7 – koeficient, který zohledňuje výšku stropu v místnosti: 2,7 m – 1; 3 m – 1,05 m; 3,5 m – 1,1; 4 m – 1,15.
Požadovaný výkon pro prostorové vytápění se s přihlédnutím k těmto korekčním faktorům vypočítá pomocí následujícího vzorce:
КТ = 100 Вт/м2*S*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где
RT je požadovaný tepelný výkon, W;
S je plocha místnosti, m2;
K1 . K7 – korekční faktory.
Po určení požadovaného tepelného výkonu zbývá pouze vypočítat požadovaný počet sekcí pomocí vzorce:
N je počet sekcí potřebných pro účinné vytápění prostoru;
RT je požadovaný tepelný výkon, W;
P – tepelný výkon jednoho úseku dle pasportu, W.
Pomocí tohoto výpočtu můžete snadno vybrat radiátory, které jsou nejvhodnější pro vytápění vašich prostor.
Před nákupem baterií je třeba vypočítat topné radiátory podle plochy. Tepelný výkon určuje provozní potenciál zařízení. Například nedostatečný přenos tepla může vést ke špatnému vytápění místností. Nadměrný výkon vede ke zvýšeným nákladům na vytápění a plýtvání teplem. Podívejme se na několik metod pro výpočet topných radiátorů pro organizaci efektivního topného systému.

Co je potřeba k výpočtu úseků
Při výrobě radiátorů výrobci zpočátku vypočítají výkon zařízení a optimální indikátor na 1 m2. Například norma je 100 W na vytápění 1 metru čtverečního místnosti s výškou stropu (až) 3 m, ale to jsou velmi přibližné hodnoty, protože se neberou v úvahu rozdíly ve stropech v různých místnostech a případné tepelné ztráty v úvahu. Někdy chyby bez zohlednění těchto faktorů dosahují 50 %.
Proto před výpočtem sekcí musíte zvážit následující:
- Výkon 1 sekce radiátoru. Například přenos tepla hliníkové baterie s meziosovou vzdáleností 500 mm bude 185 W.
- Teplota chladicí kapaliny. Pokud vybíráte topné těleso pro autonomní systém v soukromém domě, můžete provést vlastní měření. V případě systému centralizovaného vytápění můžete také provést měření nebo zkontrolovat data u správcovské společnosti.
- Výška stropu. Je logické, že čím jsou vyšší, tím větší by měla být síla. Pro výpočet řezů se doporučuje používat korekční faktory. Pokud je například strop 3 metry, vynásobte výsledky získané při výpočtu číslem 1,05. Při výšce 3,5 bude koeficient 1,1. A tak dále. Podívejme se na koeficienty podrobněji o něco dále.
Standardní výpočet baterie

Nejprve se podívejme na nejjednodušší (univerzální) možnost výpočtu. Vycházíme z již dříve zmíněné hodnoty 100 W výkonu na vytopení 1 metru čtverečního místnosti. V naší situaci máme jednoduchý vzorec:
К — požadovaný počet sekcí radiátoru topení;
S – plocha místnosti;
U — výkon 1 sekce topného zařízení.
Příklad výpočtu sekcí pro místnost 15 m2. Vezmeme hliníkový radiátor „Teplopribor“ s meziosovou vzdáleností 500 mm a tepelným výkonem 185 W. Dosadíme ukazatele do vzorce a vypočítáme:
Dostaneme 8,10 (zaokrouhleno na 8).
Výsledek výpočtu: Bude potřeba 8 sekcí.
Seznamte se s radiátory

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

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

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

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

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

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

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

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

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek

Doporučená maloobchodní cena za 1 sekci
Odeslat požadavek
![]()
Výhody radiátorů TEPLOPRIBOR
![]()
Spolehlivý a odolný
— pracovat při úrovních tlaku 16–20 atm. a odolávají rázům až 30 atm. Jejich životnost je od 25 let.
![]()
Mít dlouhou záruku
– pro hliníkové modely – 10 let,
a pro bimetalové – 15 let.
![]()
Skládá se z 90% ruských materiálů
– pracujeme se surovinami získanými přímo z předních ruských hutí a tuzemských komponentů.
![]()
Vhodné pro různé topné systémy
– lze instalovat do jednotrubkových, dvoutrubkových, autonomních topných systémů s horním a spodním připojením.
![]()
Lehký a kompaktní
– firma vyrábí radiátory
s hmotností jedné sekce od 1,06 do 1,94 kg. Jejich velikost se pohybuje od 400x80x90 do 567x80x90 mm.
![]()
– přenos tepla 500 mm výrobků je 185 W – 191 W,
a 350 mm – 134-138 wattů. Podle tohoto ukazatele nejsou horší než světové značky.
Vlastnosti výpočtů pro nestandardní prostory
Pokud jsou stropy v místnosti příliš vysoké nebo nízké, budete muset použít trochu jiný přístup k výpočtu sekcí. Zde si vezmeme za základ tvrzení, že 1 W tepelného výkonu dokáže vytopit 2 m41 prostoru.
Použijte vzorec A = B x 41 , kde:
А — požadovaný počet sekcí;
В – objem místnosti (délka x šířka x výška).
Například objem místnosti 5 m dlouhé, 4 m široké a 3 m vysoké bude 60 m3.
Optimální tepelný výkon vypočítáme vynásobením objemu místnosti výše zmíněnými 41W.
60 x 41 = 2460 W
Počítáme: 2460: 191 = 12,8.
Se zaoblením tak vznikne 13 sekcí topných radiátorů.
Proč potřebujete zaokrouhlit nahoru? Jde o to, že někdy výrobci v technických dokumentech uvádějí přenos tepla, který je o něco vyšší než skutečné hodnoty.

Nejpřesnější způsob výpočtu radiátorů
Žádná z výše uvedených metod neposkytuje přesné výsledky výpočtu, protože nebere v úvahu mnoho faktorů. Pro zpřesněné výpočty se používá vzorec s korekčními faktory.
V=100 W/m2 x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7
В – celkové množství tepla potřebného k vytápění místnosti;
S – plocha místnosti, pro kterou se výpočet provádí.
K1, K2, K3 . – korekční faktory:
1. K1 – vlastnosti zasklení. Pokud má místnost běžná okna se dvěma skly, použijte 1,27. Pro dvojskla a trojskla budou hodnoty 1,0 a 0,85.
2. K2 – tepelná izolace stěn. Špatná izolace si vynucuje použití koeficientu 1,27. Pokud je to dobré, vynásobte 1,0. Pro vynikající tepelnou izolaci bude K 0,85.
3. K3 – plocha oken a povrch podlahy v místnosti. Pokud je poměr 50 %, vezměte K 1,2. Pro 40 % – 1,1 a pro 30 % – 1,0. A tak dále.
4. K4 – průměrná venkovní teplota v nejchladnějším období. V zimě teplota klesne na -35 stupňů? Použijte faktor 1,5. Pokud -25 = 1,3. Pro indikátor do -20 – 1,1. Pro každých 5 stupňů směrem dolů odečtěte od koeficientu 0,2.

5. K5 – počet vnějších stěn. Na jednu plochu použijte K 1,1. Pokud dvě stěny směřují ven, zvyšte ji o 0,1. Se třemi – další 0,1.
6. K6 – stav místnosti nahoře. Pokud je nad místností studené podkroví, bude koeficient 1,0. Pro vyhřívané – 0,9. Pokud se jedná o byt – 0,8.
7. K7 – výška místnosti. Stropy 2,5 m poskytují koeficient 1,0. U 3metrových to bude 1,05. Potom s každým 0,5 metru zvyšte K o 0,05.
Představme si, že máme následující podmínky: místnost 15 m2 se dvěma okny s dvojitým zasklením na oknech, mírná tepelná izolace stěn, plocha zasklení 30 %, průměrná teplota v zimě -25 stupňů, dvě vnější stěny, obytný byt nad a stropy 2,5 m.
Nyní provedeme výpočty s ohledem na korekční faktory:
B = 100 W/m2 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,3 x 1,2 x 0,8 x 1,0
Máme 124,8. Zaokrouhlíme a máme 125 W/m2 – již ne standardních 100 W, jak jsme získali ze zjednodušeného výpočtu.
Zbývá vynásobit výsledek plochou místnosti (125 x 15 m2 = 1875) a vydělit výkonem 1 sekce – 185 W. Dostaneme 10,1 a zaokrouhlíme na 10.
Jak vidíte, nepotřebujeme 8 sekcí, ale 10. Při zjednodušeném výpočtu se ukázalo, že požadovaný topný výkon baterií je podhodnocen.
Rada: pokud instalujete zařízení pro regulaci teploty, musíte dále zvýšit vypočítanou kapacitu baterie o 15 – 20%.