Výpočet topných radiátorů podle plochy na metr čtvereční pomocí kalkulačky – zjistěte, jak vypočítat počet sekcí topné baterie.
- Konfigurace
- Způsob platby
- Udržet
- Osvědčení
- materiály
- Widget pro webové stránky
- Komentáře



S touto kalkulačkou můžete výpočet radiátorů vytápění a zjistit počet sekcí pro komfortní vytápění zadané plochy. Pro provedení výpočtu zadejte kubaturu místnosti, prostup tepla jednoho radiátorového článku dle pasportu (nebo viz tabulka níže), uveďte typ připojení a rychlost vytápění na 1 m 3 místnosti (cca pro zděné domy – 37 W/m 3, pro panelové domy – 41 W / m 3). Při výpočtu přes tepelné ztráty místnosti musíte předem použít kalkulátor tepelných ztrát. Doporučuje se ponechat výkonovou rezervu v oblasti 10-15%, protože SNiP neobsahuje podrobný popis metodiky výpočtu.
Související regulační dokumenty:
- SP 50.13330.2010 “Tepelná ochrana budov”
- SP 60.13330.2012 “Vytápění, větrání a klimatizace”
SNiP 2.04.07-86* “Tepelné sítě”
Vzorce pro výpočet topných radiátorů
Počet sekcí radiátoru lze vypočítat dvěma způsoby: pomocí univerzálního výpočtu na základě objemu místnosti nebo se známými hodnotami tepelných ztrát.
V prvním případě vypadá vzorec pro počítání počtu sekcí takto:
- V je objem místnosti, m 3;
- q – rychlost ohřevu, W/m3;
- z – oprava typu připojení;
- P2 – přenos tepla jedné bateriové sekce, W.
Chcete-li určit celkový výkon pro vytápění místnosti, musíte znát normu na 1 metr krychlový a vynásobit ji celkovou kubaturou. Hodnota normy však není v referenčních materiálech uvedena a pro přibližné výpočty je použita hodnota pro zděné domy – 37 W/m 3, pro panelové domy – 41 W/m 3. V souladu s tím lze pro domy vyrobené ze dřeva nebo porézních bloků vzít o něco nižší hodnotu.
V závislosti na typu připojení radiátorů k topnému systému jsou také přijímány změny:
- jednostranné (ohřev zdola / návrat shora) – 1.28;
- jednostranné (ohřev shora / návrat zdola) – 1.03;
- oboustranný (ohřev-zpátečka zdola na jedné straně) – 1.28;
- úhlopříčka (topení zdola / návrat shora) – 1.00;
- úhlopříčka (topení shora / návrat zdola) – 1.25.
Druhá možnost výpočtu znamená, že výkon zařízení je určen na základě tepelných ztrát místnosti.
- Q – tepelná ztráta místnosti, W;
- P2 – přenos tepla jedné bateriové sekce, W.
Výkon 1 radiátorové sekce – tabulka
| Materiál radiátoru | Přenos tepla jedné sekce, W | |
| Středová vzdálenost, 300 mm | Středová vzdálenost, 500 mm | |
| Ocel | ~ 85 | ~ 120 |
| Litina | ~ 100 | ~ 160 |
| Hliník (RIFAR Alum) | 137 | 186 |
| Hliník (RoyalThermo Revolution) | 128 | 170 |
| Bimetalické (RIFAR Base) | 139 | 197 |
| Bimetalické (RoyalThermo Revolution) | 122 | 160 |
* údaje o hliníkových a bimetalových radiátorech jsou převzaty z oficiálních zdrojů

Při stavbě nebo opravě obydlí je nejdůležitější otázkou jeho vytápění. Výpočet účinného topného systému je odpovědným úkolem pro topenáře. Pomocí online kalkulačky však můžete nezávisle vypočítat radiátory podle plochy místnosti. Do programu je nutné pouze zadat známá data.
Funkce kalkulačky
Kalkulačka pro výpočet radiátorů na metr čtvereční nebo podle výkonu sekce je online program a skládá se z:
- blok oken “Pohled na radiátor”;
- deset řádků zadávání dat;
- blok oken “Typ připojení”;
- čtyři řádky s výstupem hotových výpočtů.
Program vypočítá počet sekcí topných radiátorů; tepelné ztráty místnosti; specifické tepelné ztráty místnosti; množství tepla generovaného jednou sekcí. Všechny přijaté informace lze uložit do souboru PDF nebo vytisknout.
Jak funguje kalkulačka
Chcete-li získat hotové výpočty, postupujte podle níže uvedeného algoritmu:
- Vyberte si typ radiátoru, který potřebujete. Řádek níže automaticky zobrazí výkon jedné sekce zvoleného typu radiátoru ve wattech.
- V řádcích 2-4 uveďte rozměry místnosti: délka, šířka, výška v metrech.
- Vyberte si kvalitu zasklení.
- Vyberte plochu zasklení (rovnající se poměru plochy okna k ploše místnosti), v %.
- Určete stupeň izolace.
- Vyberte klimatickou zónu – oblast bydliště.
- Zadejte počet vnějších rohů a stěn místnosti.
- Vyberte možnost místnosti, která se nachází nad místností.
- Zadejte teplotu nosiče tepla ve ℃. To je velmi důležité, například ústřední topení dává 70-80 stupňů a kotel na tuhá paliva, pokud je doma teplá podlaha, je nastaven na 50-60
- Vyberte plánovaný typ připojení.
Poté se zobrazí následující informace:
- Počet sekcí, v kusech.
- Tepelné ztráty místnosti ve wattech.
- Měrná tepelná ztráta místnosti ve W/m2.
- Množství tepla generovaného 1 sekcí ve wattech.
Užitečné informace
Nejdůležitější technické vlastnosti různých modelů topných radiátorů jsou:
- Výkon sekcí radiátoru. Čím větší je výkon radiátoru, tím vyšší je přenos tepla a účinnost topidla.
- Pracovní tlak radiátoru. Vysoký práh tohoto parametru umožňuje odolat hydraulickým rázům a poklesu tlaku v systému, zvyšuje životnost produktu.
- Materiál a hmotnost radiátoru. Druh materiálu (kov, slitina) přímo ovlivňuje pevnost a životnost ohřívače, jeho odolnost proti korozi. Hmotnost výrobku je při montáži důležitá, zvláště pokud bude radiátory instalovat jedna osoba.
Na trhu topných radiátorů existují čtyři hlavní typy: ocelové, litinové, hliníkové a bimetalové radiátory.
Ocelové radiátory – mají dobrý odvod tepla a relativně nízké náklady. Nejsou však dostatečně odolné proti vodním rázům a vysokému tlaku a jsou náchylné ke korozi. Jedná se o desková a trubková ocelová otopná tělesa.
Litinové radiátory – nejoblíbenější a nejodolnější typ radiátorů v Rusku pro centralizované vytápění. Mají vynikající odvod tepla, odolnost proti korozi a vodnímu rázu. Litinové radiátory se přitom dlouho ohřívají a dlouho ochlazují; mají velkou váhu, což je nevýhoda při instalaci jedním specialistou.
Hliníkové radiátory – jeden z nejoblíbenějších moderních typů radiátorů. Vyrábí se lité a extrudované hliníkové radiátory. Vyznačují se vysokým odvodem tepla a nízkou hmotností, což je důležité při instalaci zařízení. Zároveň jsou citlivé na vodní rázy a poklesy tlaku v topném systému, rychle se zahřívají a rychle ochlazují.
Bimetalové radiátory – mají relativně lepší vlastnosti ze všech typů radiátorů. Jsou vyrobeny ze dvou materiálů: vnějšího hliníkového pláště a vnitřních ocelových nebo měděných trubek. Mají vysoký přenos tepla a pevnost, dobrou odolnost proti korozi a vodnímu rázu a jsou relativně lehké.
Osvědčení
Chladič – topné zařízení, konstrukčně sestávající ze samostatných prvků trubkového nebo podlouhlého typu – sekcí, s vnitřními kanály, kterými cirkuluje chladicí kapalina, obvykle voda. Teplo z radiátoru je odváděno konvekcí, sáláním a tepelnou vodivostí.
Nosič tepla – kapalná látka sloužící k přenosu tepelné energie v topných systémech. V centralizovaných a soukromých topných systémech se nejčastěji používá voda, méně často nemrznoucí kapalina na bázi propylenglykolu (bezpečný pro člověka a doporučený mnoha výrobci topných zařízení) nebo etylenglykolu (škodlivý pro člověka a nedoporučovaný výrobci topných zařízení).
















