Расчет количества батарей на кв метр: Как рассчитать радиаторы отопления

Содержание

Расчет радиаторов отопления. Расчет количества радиаторов на комнату

Трехшаговая инструкция по расчету радиаторов

Для расчета количества радиаторов в квартире нам понадобится 5 минут

Продавец в магазине «Сантехника и отопление» огорошил: «Вам для комнаты нужно 26 ребер». К этому времени у меня стояло 10 чугунных ребер, и, хоть и грели они недостаточно, я понимал, что 26 ребер алюминиевого радиатора для комнаты площадью 18 квадратных метров — это слишком. Продавец либо ошибся, либо хотел, чтобы мне было очень-очень тепло. Проверять расчеты продавца не стал, а перерыл справочную литературу и нашел простую и эффективную методику расчета количества радиаторов не зависимо от того, какого они типа: медные конвекторы, алюминиевые или же металлические панели.

Расчет радиаторов проведем на примере:

Имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра (стандартная комната в многоэтажке советской постройки):

Первое, что нужно узнать для расчета, — объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.

Второе: для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.

Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:

V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.

Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300.

Но как из этой цифры «выцарапать» количество радиаторов?

Очень просто: у любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию. Мощность батарей и ребер обязан знать каждый продавец специализированного магазина, либо же ее можно легко найти в интернете для интересующей вас модели.

Производители обычно завышают тепловую мощность своих изделий, об уточненном расчете я расскажу в следующем посте. Пока же нас интересует ориентировочное количество радиаторов.

В нашем случае мы можем ограничиться стальным панельным радиатором мощностью 1300 Вт. Однако, что делать, если вдруг на улице станет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО?

Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560. Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер. Аналогично — для стандартных чугунных радиаторов типа МС-140

Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

Если квартира «холодная», с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п., для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

Если «теплая», с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт.

И, наконец, самый простой способ расчета радиаторов:

Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых. Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» — одно ребро «галюминия».

Пока все. Про то, какой тип радиатора лучше для разных домов и условий, поговорим в следующий раз.

 

Расчет радиаторов отопления на квадратный метр дома


Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным. К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

  • число окон и тип стеклопакетов на них;
  • количество в комнате наружных стен;
  • толщина стен здания и из какого материала они состоят;
  • тип и толщина использованного утеплителя;
  • диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Влияние на результат материала изготовления радиатора

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности радиаторов:

  • Чугунные. Чаще всего используется чугунная батарея марки МС-140 с уровнем теплоотдачи 180 Вт. Этот показатель справедлив лишь при использовании теплоносителя с максимальной температурой. На практике такое бывает редко, поэтому фактическая мощность прибора – 60-120 Вт. Именно эти цифры рекомендуется использовать при проведении расчете ватт на квадратный метр отопления.
  • Стальные. Имеют почти такую же площадь, что и чугунные. Это же касается и параметров, точные значение которых указываются в сопроводительной документации. При этом масса стальных изделий меньше, что делает их транспортировку и монтаж более простым.
  • Алюминиевые. Дать общий ответ, сколько отапливает одна секция алюминиевого радиатора проблематично, так как подобные изделия представлены в продаже в большом количестве модификаций. Поэтому в каждом конкретном случае расчета количества секций алюминиевых радиаторов необходимо руководствоваться паспортными данными модели. В общем считается, что средним показателем, сколько обогревает одна секция алюминиевого радиатора, является 100 Вт/м2. Если заявленная мощность прибора меньше, то, скорее всего, речь идет о подделке. Также следует сказать, что уровень теплоотдачи алюминия более высокий, чем у чугуна и стали. Это также следует взять во внимание перед тем, как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов отопления.
  • Биметаллические. Эти изделия, совмещающие в себе высокую теплоотдачу алюминия и прочностные качества стали, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у покупателей (уровень мощности одной секции биметаллического радиатора идентичен тому, на сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи). Благодаря хорошей теплоотдаче, разрешается несколько сокращать количество секций при установке. Правильный расчет биметаллических радиаторов позволяет сэкономить финансы даже несмотря на то, что биметаллические радиаторы считаются наиболее дорогими.

Максимальные значения теплоотдачи приборов не рекомендуется использовать при расчете секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр – теплоноситель в системе обычно никогда не достигает крайних значений. Более надежный путь – использовать минимальные значения, что позволит гарантированно избежать ошибок. Обустроенная на основе расчета секций алюминиевых радиаторов отопительная система будет обеспечивать комфорт в жилище даже при сильных морозах.

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Тепловая мощность 1 секции

Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

  1. КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
  2. S – площадь.
  3. К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
  4. К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
  5. К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
      50% — коэффициент составляет 1.2;
  6. 40% — 1.1;
  7. 30% — 1.0;
  8. 20% — 0.9;
  9. 10% — 0.8.
  10. К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
  11. +25 = 1.2;
  12. +20 = 1.1;
  13. +15 = 0.9;
  14. +10 = 0.7.
  15. К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
      когда она одна, показатель равен 1.1;
  16. две наружные стены – 1.2;
  17. 3 стены – 1.3;
  18. все четыре стены – 1.4.
  19. К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
      неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
  20. чердак с обогревом – 0.9;
  21. жилая комната – 0.8.
  22. К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
  23. 3.0 м = 1.05;
  24. 3.5 м = 1.1;
  25. 4.0 м = 1.15;
  26. 4.5 м = 1.2.

Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:

Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

  • для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
  • если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
  • на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
  • экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Производим расчеты по объему помещения

Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.

Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.

Например:

Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

  • температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
  • отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
  • установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Готовимся к зиме – расчет количества секций радиаторов отопления.

Здесь существует три метода, которые базируются на общих принципах:

  • стандартная величина мощности одной секции может варьироваться от 120 до 220 Вт, поэтому берется средняя величина
  • для корректировки погрешностей в расчетах при покупке радиатора следует заложить 20% резерв

Теперь обратимся непосредственно к самим методам.

Метод первый – стандартный

Исходя из строительных правил, для качественного отопления одного квадратного метра требуется 100 ватт мощности радиатора. Займемся подсчетами.

Допустим, площадь помещения составляет 30 м², мощность одной секции возьмем равной 180 ватт, тогда 30*100/180 = 16,6. Округлим значение в большую сторону и получим, что для комнаты площадью в 30 квадратных метров необходимо 17 секций радиатора отопления.

Однако, если помещение является угловым, то полученное значение следует умножить на коэффициент 1,2. В таком случае, количество необходимых секций радиаторов будет равно 20

Метод второй – примерный

Данный метод отличается от предыдущего тем, что основан не только на площади помещения, но и на его высоте. Обратите внимание, что метод работает только для приборов средней и большой мощности.

При малой мощности (50 ватт и менее) подобные расчеты будут неэффективны ввиду слишком большой погрешности.

Итак, если принять во внимание, что средняя высота помещения равна 2,5 метра (стандартная высота потолков большинства квартир), то одна секция стандартного радиатора способна обогреть площадь в 1,8 м².

Расчет секций для комнаты в 30 «квадратов» будет следующим: 30/1,8=16. Снова округляем в большую сторону и получим, что для обогрева данной комнаты нужно 17 секций радиатора.

Метод третий – объемный

Как видно из названия, подсчеты в этом методе базируются на объеме комнаты.

Условно принимается, что для обогрева 5 кубических метров помещения нужна 1 секция мощностью 200 ватт. При длине в 6 м, ширине 5 и высоте 2,5 м формула для расчета будет следующей: (6*5*2,5)/5 =15. Следовательно, для комнаты с такими параметрами нужно 15 секций радиатора отопления мощностью 200 ватт каждая.

Если радиатор планируется расположить в глубокой открытой нише, то количество секций нужно увеличить на 5%.

В случае, если радиатор планируется полностью закрыть панелью, то увеличение следует сделать на 15%. В противном случае будет невозможно добиться оптимальной теплоотдачи.

Прочитайте статью и узнайте как построить схему водяного отопления частного дома.

Вот здесь – все про то как выбрать радиатор отопления

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

  • средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
  • северные и восточные регионы: 1,6;
  • южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www.dveri-tmk.ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.

Зачем это нужно

Мотивы для выполнения расчетов довольно очевидны: при проектировании системы отопления необходимо знать количество энергии, которое помещение должно получать в пик холодов для стабилизации внутренней температуры.

В зависимости от результата расчетов подбирается:

  • Во всех без исключения системах водяного отопления — суммарная мощность батарей для отдельного помещения и для дома или квартиры в целом.
  • В автономных отопительных системах — мощность котла.

Заметьте: при покупке твердотопливного котла желателен избыток мощности, так как его растопки будут периодическими, раз в несколько часов. Избыток тепловой энергии аккумулируется теплоносителем и массивными отопительными приборами; иногда для этой цели в контур включается массивный теплоизолированный водяной бак — теплоаккумулятор.

Компенсация теплопотерь

Чтобы мощности батарей хватило для отопления помещения, нужно внести некоторые корректировки:

  • Дробные значения округлить в положительную сторону. Лучше пусть остается некоторые запас мощности, а нужный уровень температуры отрегулируется с помощью термостата.
  • Если в комнате два окна, то нужно поделить высчитанное количество секций на два и установить их под каждым из окон. Тепло будет подниматься, создавая тепловую завесу для холодного воздуха, проникающего в квартиру через стеклопакет.
  • Нужно добавить несколько секций, если две стены в комнате выходят на улицу, или высота потолка достигает больше 3 м.

на сколько квадратов одна секция, сколько ватт на кв метр, как рассчитать количество, сколько обогревает, отапливает

Содержание:

Несмотря на появляющиеся время от времени инновационные разработки обогревателей для жилья, самой надежной и эффективной продолжает оставаться система отопления с радиаторами. Перед ее установкой необходимо точно рассчитать количество радиаторных секций, чтобы избежать недостатка или переизбытка выделяемого тепла.


Основные критерии при расчете отопления

Наряду с общими показателями, при расчете радиаторов отопления на квадратный метр, необходимо взять во внимание ряд факторов, непосредственно влияющих на количество теплопотерь:

  • Число наружных стен. Комната с двумя наружными стенами и одним окном потребует увеличения мощности обогревающих приборов на 20%. В помещениях с двумя окнами количество теплопотерь увеличивается до 30%. Наиболее холодными считаются угловые помещения, где необходимо значительное увеличение энергоресурсов на отопление.
  • Ориентация по сторонам света. Помещения с северным или северо-восточном направлением окон по ходу расчета количества батарей на кв метр требуют добавления к полученной цифре еще 10%. Как показывает практика, потери тепла при таком расположении наиболее значительны.
  • Положение радиаторов. При самостоятельной организации отопительного контура необходимо вооружиться некоторыми принципами. Частично закрытые подоконниками батареи уменьшают свою эффективность на 3-4%. Если для установки обогревателей используются ниши, это влечет за собой увеличение потерь примерно до 7%.
  • Использование экрана. Закрывать батареи экранами – не лучшая идея: подобные действия не одобряются производителями сантехнического оборудования. Если же другого выхода нет, и экран все-таки применяется, следует учесть, что частично закрытые конструкции снижают производительность радиаторов на 7%. Полностью закрытый экран уменьшает эффективность батареи почти на 25%.

Кроме того, в учет необходимо взять число отделанных утеплителем стен, качество стеклопакетов, надежность простенков и т.п. Для того, чтобы из-за недочета количества секций радиатора на квадратный метр в итоге не получить малоэффективную систему, к итоговому результату всегда рекомендуется добавлять 15-20% мощности.

Влияние на результат материала изготовления радиатора

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности радиаторов:

  • Чугунные. Чаще всего используется чугунная батарея марки МС-140 с уровнем теплоотдачи 180 Вт. Этот показатель справедлив лишь при использовании теплоносителя с максимальной температурой. На практике такое бывает редко, поэтому фактическая мощность прибора – 60-120 Вт. Именно эти цифры рекомендуется использовать при проведении расчете ватт на квадратный метр отопления.
  • Стальные. Имеют почти такую же площадь, что и чугунные. Это же касается и параметров, точные значение которых указываются в сопроводительной документации. При этом масса стальных изделий меньше, что делает их транспортировку и монтаж более простым.
  • Алюминиевые. Дать общий ответ, сколько отапливает одна секция алюминиевого радиатора проблематично, так как подобные изделия представлены в продаже в большом количестве модификаций. Поэтому в каждом конкретном случае расчета количества секций алюминиевых радиаторов необходимо руководствоваться паспортными данными модели. В общем считается, что средним показателем, сколько обогревает одна секция алюминиевого радиатора, является 100 Вт/м2. Если заявленная мощность прибора меньше, то, скорее всего, речь идет о подделке. Также следует сказать, что уровень теплоотдачи алюминия более высокий, чем у чугуна и стали. Это также следует взять во внимание перед тем, как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов отопления.
  • Биметаллические. Эти изделия, совмещающие в себе высокую теплоотдачу алюминия и прочностные качества стали, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у покупателей (уровень мощности одной секции биметаллического радиатора идентичен тому, на сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи). Благодаря хорошей теплоотдаче, разрешается несколько сокращать количество секций при установке. Правильный расчет биметаллических радиаторов позволяет сэкономить финансы даже несмотря на то, что биметаллические радиаторы считаются наиболее дорогими.

Максимальные значения теплоотдачи приборов не рекомендуется использовать при расчете секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр – теплоноситель в системе обычно никогда не достигает крайних значений. Более надежный путь – использовать минимальные значения, что позволит гарантированно избежать ошибок. Обустроенная на основе расчета секций алюминиевых радиаторов отопительная система будет обеспечивать комфорт в жилище даже при сильных морозах.

Способы расчета количества секций радиатора на квадратный метр

Для подсчета числа секций батареи на 1 м2 жилища обычно применяется один из нижеперечисленных методов:

  • Чтобы узнать, сколько секций батарей нужно на квадратный метр, необходимо выполнить некоторые расчеты. Как гласят строительные нормы, 100 Вт мощности нагревательного прибора должно приходиться на 1 м
    2
    хорошо утепленного дома. На основе этого и проводятся соответствующие вычисления. К примеру, комната на 15 м2 нуждается в 1500 Вт тепловой мощности радиатора. Для чугунных радиаторов за основу берется параметр в 100 Вт: как уже указывалось, получение максимального значения в 180 Вт на практике добиться практически нереально. В итоге получается оптимальное количество ребер – 15 шт.
  • Помещения нестандартной высоты адекватней рассчитывать по объему. В качестве примера можно взять уже знакомую комнату площадью в 15 м2 и высотой 3 метра: ее объем составит 45 м
    3
    . Для одного квадратного метра, в зависимости от особенностей помещения, необходимо 30 — 40 Вт. В панельном доме этот показатель берется, как 40: дальнейший простой расчет показывает, что для эффективного обогрева комнаты необходимо 1800 Вт тепловой мощности.
  • Помещения сложной конфигурации рассчитываются формулами с большим числом коэффициентов. Чтобы избежать этой довольно громоздкой процедуры, рекомендуется воспользоваться услугами онлайн-калькулятора. Введя в специальные графы нужные данные, можно за считанные секунды получить необходимый результат. Кроме удобства, такой способ убережет от ошибок в подсчетах, почти неизбежных при самостоятельной реализации.

После того, как наиболее удобный способ расчета выбран, и нужное значение получено, учета потребуют и все остальные факторы, упомянутые выше. Если они имеются, необходимо увеличить итоговое число на указанный процент теплопотерь. В итоге они полностью компенсируются увеличением мощности отопительной системы.


сколько секций батарей на 1 квадратный метр, калькулятор

Чтобы в доме было тепло и уютно, мало выбрать правильные батареи — необходимо точно вычислить требуемое число секций батареи, чтобы прогревалось все помещение.

Как правильно рассчитать батареи на комнату?

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Подсчет по площади

Приблизительно вычислить количество секций можно при знании площади помещения, в котором будут устанавливаться батареи. Это самый примитивный метод вычисления, он неплохо работает для домов, где высота потолков небольшая (2,4-2,6 м).

Правильная производительность радиаторов рассчитывается в «тепловой мощности». По нормативам для обогрева одного «квадрата» площади квартиры нужно 100 ватт — на этот показатель и умножается полная площадь. Например, на помещение в 25 кв.м потребуется 2500 ватт.

Виды секций

Вычисленное таким образом количество тепла делят на теплоотдачу от секции батареи (указывается производителем). Дробное число при расчетах округляют в большую сторону (чтобы радиатор гарантированно справился с прогревом). Если батареи выбирают для помещений с низкой потерей тепла или дополнительными отопительными приборами (например, для кухни), можно округлить результат в меньшую сторону — нехватка мощности не будет заметна.

Разберем на примере:

Если в комнату площадью 25 кв.м планируется установка радиаторов отопления с теплоотдачей 204 Вт, формула будет выглядеть так: 100 Вт (мощность для обогрева 1 кв.м) * 25 кв.м (общая площадь) / 204 Вт (теплоотдача одной секции радиатора) = 12,25. Округлив число в большую сторону, получим 13 — количество секций батареи, которое потребуется для отопления комнаты.

Обратите внимание!

 

Для кухни той же площади достаточно взять 12 секций радиаторов.

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Дополнительные факторы

Количество радиаторов на квадратный метр зависит от особенностей конкретного помещения (наличия межкомнатных дверей, количества и герметичности окон) и даже от расположения квартиры в здании. Комната с лоджией или балконом, особенно если они не остеклены, отдает тепло быстрее. Помещение на углу здания, где с «внешним миром» соприкасается не одна, а две стены, потребует большего числа батарей.

На количество секций батареи, которое потребуется для обогрева помещения, влияет также материал, использованный для возведения здания, и наличие дополнительной утепляющей обшивки на стенах. Кроме того, комнаты с окнами во двор будут удерживать тепло лучше, чем с окнами, выходящими на улицу, и потребуют меньшего количества отопительных элементов.

Для каждого из быстро остывающих помещений следует увеличить требуемую мощность, вычисленную по площади комнаты, на 15-20%. Исходя из этого числа высчитывают нужное число секций.

Разница подсоединения

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором: как установить самостоятельно и преимущества его использования

Подсчет секций по объему

Расчет по объему комнаты более точен, чем подсчет на основе площади, хотя общий принцип остается тем же. В этой схеме учитывается и высота потолка в доме.

По нормативу на 1 кубометр пространства требуется 41 ватт. Для комнат с качественной современной отделкой, где на окнах стоят стеклопакеты, а стены обработаны утеплителем, требуемое значение всего 34 Вт. Объем рассчитывают, перемножая площадь на высоту потолка (в метрах).

Например, объем комнаты в 25 кв.м с высотой потолков 2,5 м: 25 * 2,5 = 62,5 кубометра. Помещение той же площади, но с потолками 3 м, будет большим по объему: 25 * 3 = 75 кубометров.

Расчет количества секций радиаторов отопления проводят, разделив нужную суммарную мощность радиаторов на теплоотдачу (мощность) каждой секции.

Для примера возьмем комнату со старыми окнами площадью 25 кв.м и с потолками 3 м нужно взять 16 секций батарей: 75 кубометров (объем комнаты) * 41 Вт (количество тепла для обогрева 1 кубометра помещения, где на окнах не установлены стеклопакеты) / 204 Вт (теплоотдача одной секции батарей) = 15,07 (для жилого помещения значение округляют в большую сторону).

На фото количество радиаторов на квадратный метр

Это интересно! Температура радиаторов отопления в квартире — норма

Что учесть при подсчете?

Производители, указывая мощность одного секции батареи, немного лукавят и завышают цифры в расчете на то, что температура воды в отопительной системе будет максимальной. По факту в большинстве случаев вода для отопления не прогревается до расчетного значения. В паспорте, который прилагается к радиаторам, указываются и минимальные показатели теплоотдачи. В расчетах лучше ориентироваться на них, тогда в доме гарантированно будет тепло.

Обратите внимание!

 

Батареи, прикрытые сеткой или экраном, отдают немного меньше тепла, чем «открытые».

Точное количество «потерянного» тепла зависит от материала и конструкции самого экрана. Если планируется использовать такую дизайнерскую конструкцию, нужно увеличить расчетную мощность отопительной системы на 20%. То же касается и батарей, расположенных в нишах.

На фото расчет количества секций биметаллических радиаторов

Точный подсчет радиаторов

Как рассчитать количество радиаторов отопления для комнаты в нестандартном помещении — например, для частного дома? Приблизительных подсчетов может быть недостаточно. На число радиаторов влияет большое количество факторов:

  • высота комнаты;
  • общее число окон и их конфигурация;
  • утепление;
  • соотношение суммарной площади поверхности окон и полов;
  • среднюю температуру на улице в холода;
  • число наружных стен;
  • тип помещения, расположенного над комнатой.

Для точного расчета используют формулу и поправочные коэффициенты.

Радиатор для большой комнаты

[rek_custom1]

Это интересно! Электрические радиаторы отопления – какие лучше: классификация и преимущества разных видов

Формула расчета

Общая формула для подсчета количества тепла, которое должны генерировать радиаторы:

КТ = 100 Вт/кв.м * П * К1 * …* К7

П означает площадь комнаты, КТ — итоговое количество тепла, необходимое для поддержания комфортного микроклимата. Значения от К1 до К7 — поправочные коэффициенты, которые выбираются и применяются в зависимости от различных условий. Полученный в итоге показатель КТ делят на теплоотдачу от сегмента батареи для вычисления требуемого числа элементов (секций алюминиевых радиаторов потребуется иное количество, чем, например, чугунных).

Дополнительные секции

Коэффициенты расчета

К1 — коэффициент для учета типа окон:

  • классические «старые» окна — 1,27;
  • двойной современный стеклопакет — 1,0;
  • тройной пакет — 0,85.

К2 — поправка на теплоизоляцию стен дома:

  • низкая — 1,27;
  • нормальная (двойной ряд кирпича или стены с утепляющей прослойкой) — 1,0;
  • высокая — 0,85.

К3 выбирают в зависимости от пропорции, в которой соотносятся площади комнаты и установленных в ней окон. Если площадь окон равна 10% от площади пола, применяют коэффициент 0,8. На каждые дополнительные 10% прибавляют 0,1: для соотношения 20% значение коэффициента составит 0,9, 30% — 1,0 и так далее.

К4 — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднего значения температуры за окном в неделю с минимальной температурой за год. От климата также зависит, сколько нужно на комнату тепла. При средней температуре -35 применяют коэффициент 1,5, при температуре -25 — 1,3, дальше на каждые 5 градусов коэффициент понижают на 0,2.

К5 — показатель для корректировки расчета тепла в зависимости от числа наружных стен. Базовый показатель — 1 (нет стен, соприкасающихся с «улицей»). Каждая наружная стена комнаты добавляет к показателю 0,1.

К6 — коэффициент для учета типа помещения над расчетным:

  • отапливаемая комната — 0,8;
  • отапливаемое чердачное помещение — 0,9;
  • чердачное помещение без отопления — 1.

К7 — коэффициент, который берется в зависимости от высоты помещения. Для комнаты с потолком 2,5 м показатель равен 1, каждые дополнительные 0,5 м потолков добавляют к показателю 0,05 (3 м — 1,05 и так далее).

Для упрощения подсчетов многие производители радиаторов предлагают онлайн калькулятор, где предусмотрены различные типы батарей и есть возможность настроить дополнительные параметры без «ручного» подсчета и выбора коэффициентов.

Соединение секций

Это интересно! Какие биметаллические радиаторы отопления лучше: технические характеристики и отзывы

Расчет в зависимости от материала радиатора

Батареи, выполненные из разных материалов, отдают разное количество тепла и отапливают помещение с разной эффективностью. Чем выше теплоотдача материала, тем меньше потребуется секций радиатора, чтобы прогреть комнату до комфортного уровня.

Наиболее популярны чугунные батареи отопления и заменяющие их биметаллические радиаторы. Средняя теплоотдача от единственного секции батареи из чугуна — 50-100 Вт. Это довольно немного, зато число секций для помещения проще всего подсчитать «на глазок» именно для чугунных радиаторов. Их должно быть примерно столько же, сколько «квадратов» в комнате (лучше взять на 2-3 больше, чтобы компенсировать «недогрев» воды в системе отопления).

Теплоотдача одного элемента биметаллических радиаторов — 150-180 Вт. На этот показатель может влиять и покрытие батарей (например, окрашенные масляной краской радиаторы греют комнату чуть меньше). Расчет количества секций биметаллических радиаторов проводится по любой их схем, при этом общее число необходимого тепла делят на значение теплоотдачи от одного сегмента.
Если Вы хотите приобрести радиаторы с установкой в Москве, рекомендуем обратиться сюда. Компания давно на рынке и хорошо себя зарекомендовала!

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Расчёт количества секций радиатора отопления

Очень важно купить современные качественные и эффективные батареи. Но куда важнее правильно произвести расчёт количества секций радиатора, чтобы в холодную пору он должным образом прогревал помещение и не пришлось думать об установке дополнительных переносных отопительных приборов, которые увеличат расход средств на отопление.

Содержание статьи:

СНиП и основные предписания

Сегодня можно назвать огромное количество СНиПов, которые описывают правила проектирования и эксплуатации отопительных систем в различных помещениях. Но наиболее понятным и простым является документ «Отопление, вентиляция и кондиционирование» под номером 2.04.05.

В нем подробно описаны следующие разделы:

  1. Общие положения, касающиеся проектирования систем отопления
  2. Правила проектирования систем отопления зданий
  3. Особенности прокладки труб отопительной системы

Монтировать радиаторы отопления необходимо также согласно СНиП под номером 3.05.01. Он предписывает следующие правила монтажа, без которых произведенные расчеты количества секций окажутся малоэффективны:

  1. Максимальная ширина радиатора не должна превысить 70% от аналогичной характеристики оконного проема, под которым он устанавливается
  2. Радиатор должен крепиться по центру оконного проема (допускается незначительная погрешность – не более 2 см)
  3. Рекомендуемое пространство между радиаторами и стеной – 2-5 см
  4. Над полом высота не должны быть более 12 см
  5. Расстояние до подоконника от верхней точки батареи – не менее 5 см
  6. В иных случаях для улучшения теплоотдачи поверхность стен покрывают отражающим материалом

Следовать таким правилам необходимо для того, чтобы воздушные массы могли свободно циркулировать и сменять друг друга.

Читайте так же, наш сравнительный обзор различных видов радиаторов отопления

Расчет по объему

Чтобы точно произвести расчёт количества секций отопительного радиатора, необходимых для эффективного и комфортного отопления жилого помещения, следует принимать во внимания его объем. Принцип весьма прост:

  1. Определяем потребность тепла
  2. Узнаем количество секций, способных его отдавать

СНиП предписывает учитывать потребность в тепле для любого помещения – 41 Вт на 1 м. куб. Однако этот показатель весьма относителен. Если стены и пол плохо утеплены, это значение рекомендуют увеличить до 47-50 Вт, ведь часть тепла будет утрачиваться. В ситуациях, когда по поверхностям уже уложен качественный теплоизолятор, смонтированы качественные окна ПВХ и устранены сквозняки – данный показатель можно принять равным 30-34 Вт.

Если в комнате расположены экранированные радиаторы отопления, потребность в тепле необходимо увеличить до 20%. Часть тепловой нагретых воздушных масс не будет пропускаться экраном, циркулируя внутри и быстро остывая.

Формулы расчета количества секций по объему помещения, с примером

Определившись с потребностью на один куб, можно приступит к вычислениям (пример на конкретных цифрах):

  1. На первом шаге рассчитываем объем помещения по простой формуле: [высота]*[длина]*[ширина] (3х4х5=60 куб м.)
  2. Следующий этап – определение потребности теплоты для конкретно рассматриваемого помещения по формуле: [объем]*[потребность на м. куб.] (60х41=2460 Вт)
  3. В паспорте, прилагаемом к радиатору отопления, необходимо узнать мощность одной секции – средний показатель современных моделей 170 Вт
  4. Определить желаемое количество ребер можно по формуле: [общая потребность в тепле]/[мощность одной секции] (2460/170=14.5)
  5. Округление рекомендуется делать в большую сторону – получаем 15 секций

Многие производители не учитывают, что теплоноситель, циркулирующий по трубам, имеет далеко не максимальную температуру. Следовательно, мощность ребер будет ниже, чем указанное предельное значение (именно ее прописывают в паспорте). Если нет минимального показателя мощности, значит имеющийся для упрощения расчетов занижают на 15-25%.

Расчет по площади

Предыдущий метод расчета – прекрасное решение для помещений, у которых высота более 2.7 м. В комнатах с более низкими потолками (до 2.6 м) можно воспользоваться другим способом, приняв за основу площадь.

В этом случае, рассчитывая общее количество тепловой энергии, потребность на один кв. м. берут равной 100 Вт. Каких-либо корректировок в него покуда вносить не требуется.

Формулы расчета количества секций по площади помещения, с примером

  1. На первом этапе определяется общая площадь помещения: [длина]* [ширина] (5х4=20 кв. м.)
  2. Следующий шаг – определение тепла, необходимого для обогрева всего помещения: [площадь]* [потребность на м. кв.] (100х20=2000 Вт)
  3. В паспорте, прилагаемом к радиатору отопления, необходимо узнать мощность одной секции – средний показатель современных моделей 170 Вт
  4. Для определения необходимого количества секций следует воспользоваться формулой: [общая потребность в тепле]/[мощность одной секции] (2000/170=11.7)
  5. Вносим поправочные коэффициенты (рассмотрены далее)
  6. Округление рекомендуется делать в большую сторону – получаем 12 секций

Поправки, вносимые в расчет и советы

Рассмотренные выше методы расчёта количества секций радиатора прекрасно подходят для помещений, высота которых достигает 3-х метров. Если этот показатель больше, необходимо увеличивать тепловую мощность прямо пропорционально росту высоты.

Если весь дом оснащен современными пластиковыми окнами, у которых коэффициент тепловых потерь максимально снижен – появляется возможность сэкономить и уменьшить полученный результат до 20%.

Считается, что стандартная температура теплоносителя, циркулирующего по отопительной системе – 70 градусов. Если она ниже этого значения, необходимо на каждые 10 градусов увеличивать полученный результат на 15%. Если выше – наоборот уменьшать.

Помещения, площадь которых более 25 кв. м. отопить одним радиатором, даже состоящим из двух десятков секций, будет крайне проблематично. Чтобы решить подобную проблему, необходимо вычисленное число секций поделить на две равные части и установить две батареи. Тепло в этом случае будет распространяться по комнате более равномерно.

Если в помещении два оконных проема, радиаторы отопления нужно размещать под каждым из них. Они должны быть по мощности в 1.7 раза больше номинальной, определенной при расчетах.

Купив штампованные радиаторы, у которых поделить секции нельзя, необходимо учитывать общую мощность изделия. Если ее недостаточно, следует подумать о покупке второй такой же батареи или чуть менее теплоемкой.

Поправочные коэффициенты

Очень многие факторы могут оказывать влияние на итоговый результат. Рассмотрим, в каких ситуациях необходимо вносить поправочные коэффициенты:

  • Окна с обычным остеклением – увеличивающий коэффициент 1.27
  • Недостаточная теплоизоляция стен – увеличивающий коэффициент 1.27
  • Более двух оконным проемов на помещение – увеличивающий коэффициент 1.75
  • Коллекторы с нижней разводкой – увеличивающий коэффициент 1.2
  • Запас в случае возникновения непредвиденных ситуаций – увеличивающий коэффициент 1.2
  • Применение улучшенных теплоизоляционных материалов – уменьшающий коэффициент 0.85
  • Установка качественных теплоизоляционных стеклопакетов – уменьшающий коэффициент 0.85

Количество вносимых поправок в расчет может быть огромным и зависит от каждой конкретной ситуации. Однако следует помнить, что уменьшать теплоотдачу радиатора отопления значительно легче, чем увеличить. Потому все округления делаются в большую сторону.

Подводим итоги

Если необходимо произвести максимально точный расчёт количества секций радиатора в сложном помещении – не стоит бояться обратиться к специалистам. Самые точные методы, которые описываются в специальной литературе, учитывают не только объем или площадь комнаты, но и температуру снаружи и изнутри, теплопроводность различных материалов, из которых построена коробка дома, и множество других факторов.

Безусловно, можно не бояться и набрасывать несколько ребер к полученному результату. Но и чрезмерное увеличение всех показателей может привести к неоправданным расходам, которые не сразу, порой и не всегда удается окупить.

Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.

Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.

Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.

Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.

Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.

Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.

Кроме них:

  1. Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
  2. Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
  3. В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
    • если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
    • при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
    • при показателе 4 м – это 1.15;
    • высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
  4. Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.


Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?

Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:

Q = S х100 х k/P

В данном случае:

  • S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
  • k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
  • P – мощность одного элемента радиатора.

При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.

Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49

В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.

Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:

  • если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
  • установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
  • если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
  • закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.

Пример расчета

Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:

  • каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
  • дверь «обходится» в 0.1 кВт.

Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:

Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56

Где:

  • первый показатель – это площадь комнаты;
  • второй – стандартное количество Вт на м2;
  • третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
  • следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
  • шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.

Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.

Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.

Вычисление по объему

Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.

Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.

Например:

  1. Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
  2. Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
  3. Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.

Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.

Тепловая мощность 1 секции

Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

  1. КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
  2. S – площадь.
  3. К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
  4. К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
  5. К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
    • 50% — коэффициент составляет 1.2;
    • 40% — 1.1;
    • 30% — 1.0;
    • 20% — 0.9;
    • 10% — 0.8.
  6. К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
    • +35 = 1.5;
    • +25 = 1.2;
    • +20 = 1.1;
    • +15 = 0.9;
    • +10 = 0.7.
  7. К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
    • когда она одна, показатель равен 1.1;
    • две наружные стены – 1.2;
    • 3 стены – 1.3;
    • все четыре стены – 1.4.
  8. К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
    • неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
    • чердак с обогревом – 0.9;
    • жилая комната – 0.8.
  9. К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
    • 2.5 м = 1.0;
    • 3.0 м = 1.05;
    • 3.5 м = 1.1;
    • 4.0 м = 1.15;
    • 4.5 м = 1.2.

Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.

Полезное видео

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления в квартиру или частный дом

Один из самых важных вопросов при обеспечении комфортных условий проживания в жилом помещении круглый год – это сбалансированная и правильно просчитанная по мощности отопительная система. Стандартная схема: контур центрального отопления или автономное оборудование с радиаторами, в качестве основных приборов отопления. Многие при выполнении ремонта или возведении нового дома поверхностно относятся к организации тепла в доме, выбирая для больших комнат просто более массивные радиаторы. Однако для комфортного микроклимата и защиты от самых серьезных морозов необходимо учитывать массу параметров, включая теплоотдачу радиаторов, площадь помещения, планировку и т. д. Именно потому часто наши клиенты спрашивают, сколько секций алюминиевого или биметаллического радиатора ставить, чтобы в помещениях было по-настоящему тепло и комфортно.

Влияние типов радиатора на отопительную систему

Все технологические расчеты основываются на СНиП и должны выполняться специалистами в виду их сложности. Однако расчет количества секций на площадь отапливаемого помещения можно осуществить самостоятельно, если правильно учесть несколько наиболее важных нюансов. Конечно, начинать расчет секций следует, исходя из типа используемых радиаторов, поскольку их характеристики и теплоотдача существенно отличаются.

Рассчет кол-ва секций алюминиевого радиатора


Легкие, эстетичные, экономичные алюминиевые радиаторы на сегодня являются наиболее востребованными при обустройстве автономных систем отопления. Теплоотдача секции алюминиевого радиатора достигает 190 Вт, при значительно меньшей емкости относительно чугунных аналогов (0,5 л против 1-1,4 л, в зависимости от того, какая высота секционного радиатора).

Стандартный метод расчета на 1 м.кв. 100 Вт. алюминиевого радиатора.
1 секция дает 160-190 Вт.

Пример: на комнату 15 м.кв.*100Вт=1500 Вт./190Вт. (одна секция) = 7,8 секций радиатора необходимо для комнаты 15 м.кв.

На нашем сайте в каждом товар уже существует калькулятор, с выбранным количеством секций и сразу же отображаются размеры конкретного радиатор, теплоотдача и обогреваемая площадь.

Также, вы можете напрямую задать в наших фильтрах нужную площадь помещения, и сайт вам автоматически выдаст необходимые радиаторы с нужным количеством секций.

     

 

Расчет кол-ва секций биметаллического радиатора


Такие типы радиаторов сочетают лучшие качества обоих конкурентов. Внутренняя поверхность радиатора выполнена из стали, что делает их невероятно надежными, стойкими к коррозии, перепадам давления и высоким температурам. А алюминиевый наружный слой увеличивает теплоотдачу. Выполняя расчет количества секций биметаллического радиатора, учитывайте, что теплоотдача одной достигает рекордных 200 Вт. Стальная часть радиатора выполнена из антикоррозийного сплава, как и соединительные муфты. Алюминиевые части не соприкасаются с теплоносителем, благодаря чему биметаллические радиаторы – рекордсмены по стойкости к коррозии, долговечности и надежности.

Расчет берется из показателя 80 Вт на 1 м.кв. Если ваше помещение 22 м.кв. то расчет такой:

22 (м.кв.) * 80 (Вт на секцию) =1760 Вт необходимо для обогрева помещения.

В среднем одна секция батареи отдает 180 Вт. 1760/180=9,77 секций для помещения. Рекомендуем округлять в сторону увеличения. Итого вам понадобится 10 секций радиатора.

Расчет кол-ва секций чугунного радиатора


Именно такие тепловые устройства знакомы большинству жителей постсоветских стран. Это массивные и тяжелые устройства, которые в большинстве случаев не отличаются изящным дизайном, но имеют хорошую теплоотдачу и долго удерживают тепло. Выполняя расчет чугунных батарей отопления, учитывайте, что одна секция радиатора старого образца обеспечивает теплоотдачу в 160 Вт. Максимальное количество секций в нем не ограничено, что допускает монтаж в помещении любой площади и конфигурации. Свойства чугуна обеспечивают высокую теплоемкость батареи и длительную отдачу тепла:

  • Монтаж такого оборудования требует обустройства надежных и прочных крепежей, а из-за большого объема увеличивается расход энергии.
  • Толстые стенки из чугуна устойчивы к коррозийному воздействию, механическим ударам. Потому данные устройства подходят для комплектации как центральных, так и автономных систем, что несколько упрощает подбор и расчет теплоотдачи радиатора.
  • Об эстетической стороне вопроса переживать не стоит, современные модификации чугунных батарей выглядят не хуже аналогов.
  • Чугунные батареи при правильном монтаже и уплотнении соединений не боятся гидроударов, перепадов температур и контакта с низкокачественным теплоносителем.

 

Основные способы расчета


Чтобы в квартире или доме было по-настоящему тепло, следует обязательно учитывать другие внешние факторы, включая уровень теплоизоляции в помещении, количество окон и дверей и т. д. Однако наиболее простым способом определить, какая батарея отопления нужна, считается расчет по габаритам помещения.

Метод №1. По площади

По старым сантехническим стандартам: 100 Вт на 1 м2 жилой площади.

По новым нормам, с учетом стандартов утепления: 80 Вт на 1 м2 жилой площади.

Исходя из этого берут 1 секцию радиатора на 2 квадрата. Более точный расчет можно получить, если учитывать теплоотдачу секции.

Пример:

Для комнаты в 12 м2 при установке алюминиевых радиаторов формула расчета будет следующей:

По старым нормам: 12 м.кв.*100 Вт = 1200 Вт

По новым нормам: 12м. кв.*80 Вт = 960 Вт

К примеру одна секция радиатора отдает 186 Вт.

По старым нормам: 1200/186=6,46 секций нам необходимо. Рекомендуем брать в большую сторону, тоесть 7 секций.

По новым нормам: 960/186=5,17 секций нам необходимо. Рекомендуем брать в большую сторону, тоесть 6 секций.

Расчет количества секций для частного дома


Для частного дома расчитывается кол-во секций аналогично как и для квартиры. В среднем, если не углублятся в качество утепления, то берутся номинальные значения нормы, 80-100 Вт. на 1 м.кв. Если же утепление сделано не должным образом, согласно принятых стандартов, то и показатель ватности на метр квадратный будет другой.

Расчет количества секций для квартиры


Для квартиры все предельно просто, в условиях сегодняшнего энерго сбережения и качественного утепления фасадов зданий.

Для новостроек: Расчет берется из показателя 80 Вт на 1 м.кв. Тоесть если ваша комната 17 м.кв. то расчет такой:

17*80=1360 Вт необходимо для обогрева помещения.

В среднем одна секция батареи отдает 180 Вт. 1360/180=7,55 секций для помещения. Рекомендуем округлять в сторону увеличения. Итого вам понадобится 8 секций радиатора.

Для старого жилого фонда: Расчет берется из показателя 100 Вт на 1 м.кв.

Что учитывать еще?

Стандартные формулы актуальны для просчета теплоотдачи радиаторов в условиях умеренного климата со средним уровнем утепления стен. Для получения более точных результатов стоит брать во внимание следующие параметры:

  • Если комната угловая, то полученный результат рекомендуется умножить на 1,3.
  • Добавить к полученному значению коэффициент климатической зоны. Украина целиком находится в умеренной климатической зоне, но для северных регионов рекомендуется использовать коэффициент 1,3-1,6.
  • Условно за каждое дополнительное окно следует добавлять 100 Вт, а дверь – 200 Вт.
  • Для частных домов используют коэффициент 1,5, чтобы компенсировать потери тепла от холодных подвальных помещений и чердака.

Используя наш калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, вы сможете быстро определить нужную конфигурацию. Для подробной консультации и грамотного подбора отопительного оборудования обращайтесь к специалистам.

Как рассчитать размер батареи солнечной батареи и инвертора — Веб-сайт по солнечной энергии

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации здесь.

Подбор размеров солнечных панелей, аккумуляторов энергии и инвертора

Подбор размеров солнечных панелей, батарей и инвертора для солнечной системы

Настоящая автономная солнечная энергосистема включает солнечные панели, группу батарей для хранения энергии и одну или больше инверторов. Такая система не имеет связи с коммунальной сетью.

Можно иметь домашних аккумуляторов , даже при обычном подключении к электросети коммунальной компании. Батареи автоматически переходят в рабочее состояние, если или когда нормальное электроснабжение прекращается.

Обычная процедура определения размера любого типа системы выполняется в следующем порядке:

  1. Размер солнечных панелей в соответствии с потреблением энергии
  2. Размер инвертора в соответствии с номинальной мощностью системы солнечных панелей
  3. Размер Аккумуляторный блок в зависимости от того, сколько часов он вам нужен для работы i.е. автономия

Размер солнечной панели определяется путем деления суточной нагрузки кВтч на освещенность местности, чтобы получить мощность солнечной энергии в кВт. Размер инвертора равен номиналу солнечной панели. Размер батареи определяется путем умножения дневной нагрузки на количество необходимых дней автономной работы и деления на напряжение системы, чтобы получить ампер-часы.

Видео — Как определить размер солнечной системы и размер батареи

Как рассчитать размер батареи и солнечной панели?

Несмотря на то, что они тесно связаны, размер батареи и солнечной панели не совпадает.

Размер массива солнечных панелей определяется потребляемой энергией вашего дома, в то время как размер батареи зависит от требуемой величины автономии .

Как долго вы хотите, чтобы батареи обеспечивали питание в случае отказа сети и / или облачности?

Я создал ресурс, в котором подробно рассказывается о создании собственной автономной солнечной системы — прочтите ее здесь.

Как рассчитать размер солнечной панели

Размер солнечной панели начинается с поставляемой нагрузки .В случае дома можно использовать годовые, ежемесячные или ежедневные киловатт-часов .

Самый быстрый и простой способ получить это — взять его из прошлогоднего счета за коммунальные услуги.

Как только у вас будет кВтч в доме, его можно преобразовать в солнечную панель , генерируемую энергию , номинальную мощность системы и определить, сколько панелей необходимо.

Сколько энергии в среднем использует дом в день?

По данным правительства США, средний американский потребитель использует около 30 кВт / ч в день или 900 кВт / ч в месяц.Используя это в качестве цели для определения размеров солнечных панелей, мы можем рассчитать необходимую солнечную энергию.

Как излучение влияет на солнечные панели?

Хотя есть несколько факторов, влияющих на выходную мощность солнечных панелей, освещенность или солнечная энергия , безусловно, является самым большим.

Прочтите об эффективности солнечных панелей в одном из моих сообщений в блоге.

Энергия излучения измеряется в киловатт-часах на квадратный метр в день или год ( кВтч / м2 / день ) и значительно варьируется в зависимости от вашего географического положения.

Значения энергетической освещенности в кВтч / м2 / день также известны как пиковых солнечных часов и используются установщиками солнечных батарей для определения того, сколько энергии может генерировать солнечная установка.

Его можно найти из исторических данных, используя поиск в базе данных на таких сайтах, как GlobalSolarAtlas. Просто введите свой город и обратите внимание на ваши местные часы пиковой нагрузки — см. Изображение ниже:

Пиковое солнечное время в Чикаго почти соответствует среднему значению для США

В таблице ниже показаны значения освещенности для 5 городов, как в США, так и за рубежом. :

Таблица — энергетическая освещенность в 5 разных точках

Энергия излучения (пик-солнечные часы)

случайное -sun-hours для Чикаго — это примерно средний показатель по США (4), поэтому я буду использовать это в своих расчетах.

Калькулятор размеров солнечных панелей

Требуемая дневная энергия = 30 кВт · ч

Требуемая мощность солнечной энергии = 30 кВт · ч / 4 пиковых солнечных часа = 7,7 кВт номинальной солнечной мощности

Допустим, мы используем солнечные панели мощностью 300 Вт, затем:

Количество солнечных панелей = 7700 Вт / 300 Вт = 25 солнечных панелей (каждая по 300 Вт)

Средние потери в фотоэлектрической системе

К сожалению, вышеприведенный расчет предполагает, что мы получаем всю мощность , указанную солнечной панелью номинальные мощности — мы не делаем!

PV система Потери составляют почти 25%, поэтому нам нужно добавить не менее 25% к количеству необходимых панелей:

Количество панелей для учета потерь = 25 + (25 x.25) = 38 панелей (каждая по 300 Вт)

Воспользуйтесь приведенным ниже солнечным калькулятором, чтобы оценить , сколько солнечных панелей понадобится вашему дому:

Калькулятор для определения размеров солнечных панелей

Какой размер инвертора мне нужен?

В общем, лучше всего рассчитывать инвертор примерно на номинальной мощности , что и ваша солнечная батарея. Это потому, что инверторы наиболее эффективны при полной загрузке.

КПД при полной нагрузке инвертора хорошего качества часто составляет 97% .Однако при очень небольшой нагрузке потери могут быть значительно больше — см. График эффективности инвертора ниже:

Инверторы

не должны быть слишком большими — стремитесь к той же мощности, что и солнечная батарея

Как вы рассчитываете мощность солнечной батареи ?

Емкость аккумулятора зависит от промежутка времени, вы хотите, чтобы аккумуляторы питали ваш дом, а также от вашего энергопотребления.

Предположим, домашнее потребление энергии составляет 30 кВт / ч в день в течение 24 часов.Если вы хотите, чтобы батарей хватило на 24 часа, то мощность батареи в кВтч была бы примерно равна энергопотреблению .

Если вы хотите проработать 2 дня , просто удвойте емкость аккумулятора.

Накопитель энергии в автономных системах часто рассчитан на 2 полных дня автономной работы , на тот случай, если имеется обширный облачный покров и в течение одного дня электроэнергия не производится вообще.

Емкость аккумулятора, необходимая на 2 дня = потребление энергии 30 кВт · ч x 2 = 60 кВт · ч

Требуется аккумулятор в А · ч = 60 кВт · ч / напряжение аккумуляторной батареи = 60000/48 (скажем) = 1250 А · ч

Примечание: Свинцово-кислотный глубокий -цикловые батареи имеют рекомендуемую глубину разряда 50% .Это означает, что необходимо будет установить удвоенный расчетный Ач:

Требуемый аккумулятор в Ач = 1250 Ач x 2 = 2500 Ач

Как узнать, сколько батарей мне нужно для моей солнечной системы?

Используя результат вышеприведенного расчета и предполагая, что 200 Ач с глубоким циклом батарей:

Количество батарей, необходимых для 2-дневной автономной работы = 1250 Ач / 200 Ач = 6,25 (7) батарей , каждая по 200 Ач

Примечание: Свинцово-кислотные батареи глубокого разряда имеют рекомендуемую глубину разряда , равную 50% .Это означает, что необходимо будет установить удвоенное расчетное значение Ач:

Количество необходимых батарей = 2500/200 Ач = 12,5 (13) каждые 200 Ач

Используйте калькулятор ниже, чтобы узнать , сколько батарей понадобится вашему дому. :

Калькулятор — Размер солнечной батареи

Будет ли солнечная система мощностью 5 кВт работать в доме?

Вам необходимо знать, сколько киловатт-часов энергии использует ваш дом в день / месяц или год.

Используя среднее домашнее значение 30 кВт / день в США и коэффициент потерь системы , равный 1.44 , мы можем вычислить, сколько энергии может генерировать солнечная система мощностью 5 кВт.

Применяя коэффициент корректировки потерь фотоэлектрической системы, равный 1,44, вам нужно будет произвести:

30 кВт · ч x 1,44 = 43,2 кВт · ч солнечной энергии

При среднем 4 пиковых солнечных часах 1 солнечный ватт может генерировать 4 ватт-часов / день . Следовательно, солнечная энергия, необходимая для снабжения этого дома, составляет:

43200/4 = 10,8 кВт

Солнечная система мощностью 5 кВт-ч не будет работать в среднем доме в США с потреблением энергии 30 кВт-ч в день.Более чем вдвое больше этого количества потребовалось бы при 10,8 кВтч, если бы общая потребность в энергии была произведена за счет солнечной энергии.

Сколько панелей в солнечной системе мощностью 5 кВт?

В больших домашних солнечных системах обычно используются панели большего номинала от 200 до 300 Вт . В некоторых системах даже используются панели мощностью 400 Вт и выше!

Солнечные панели мощностью 300 Вт являются обычным явлением, поэтому я буду использовать их в качестве основы для расчетов. Опять же, мы должны принять в среднем 4 часа пиковой нагрузки на солнце, так как мы не знаем местоположение и не можем настроить на освещенность.

Солнечная панель мощностью 300 ватт может генерировать 1200 ватт-часов энергии в день при освещенности 4 пиковых солнечных часа.

Количество панелей, необходимых для системы мощностью 5 кВт = 5000/300 = 16,66 (17) Солнечные панели мощностью 300 Вт

Сколько мне сэкономит солнечная система мощностью 5 кВт?

Наилучшим ответом на этот вопрос является пример расчета, показывающий экономию и период окупаемости солнечной системы мощностью 5 кВт для системы, установленной в Сан-Франциско, Калифорния:

  • Местоположение: Сан-Франциско , Калифорния
  • Размер солнечной энергосистемы: 5 кВт
  • Общая стоимость солнечной системы = 17000 долларов США — 26% налоговый кредит = 12580 долларов США
  • Пиковое количество солнечных часов в SF = 2089.1 пиковых солнечных часов в год
  • Мощность, производимая солнечной системой мощностью 5 кВт = 2089,1 пиковых солнечных часов x 5 кВт = 10445 кВтч
  • Внутренние затраты на электроэнергию в Сан-Франциско = 25,7 цента / кВтч
  • Годовая экономия = солнечная энергия x стоимость электроэнергии = 10445 x 25,7 = 2684 долл. США
  • Время окупаемости солнечных затрат = стоимость установки / годовая экономия = 12580/2684 = 4,68 года

Сколько солнечных панелей требуется для зарядки аккумулятора 200 Ач?


RENOGY быстро становится предпочтительным источником солнечных панелей, комплектов, батарей и аксессуаров для управления солнечными батареями.Базируясь в US , где производятся продукты, они широко известны и уважаемы за инновации и качество .

Обзор продуктов RENOGY


полное руководство — Sunslice

Солнечная энергия растет. Будь то на вашей крыше или в кармане с Sunslice, полезно иметь возможность рассчитать, сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора с помощью солнечной панели, в зависимости от ее емкости и мощности солнечной панели.

В этом руководстве подробно описаны расчеты, которые одинаково хорошо применимы как для портативного солнечного зарядного устройства, так и для более крупной установки.

Пиковая мощность, ватт-час, мАч …: ориентироваться в единицах измерения

Получение контроля над юнитами — первый шаг. Как только вы поняли, вы уже на полпути.

Все последующее объяснение будет основано на концепции электроэнергии. Электрическая мощность измеряет поток электроэнергии и измеряется в Вт [Вт] .

Агрегатов, относящихся к солнечной панели:

Так же, как мы покупаем продукты в евро за килограмм [€ / кг], солнечные панели покупаются в евро за пиковый ватт [€ / Вт]. Поэтому производители должны измерять пиковую мощность своих солнечных панелей в соответствии с международным стандартом измерения: STC (стандартные условия тестирования). Эти условия установлены на уровне 1000 Вт / м² при температуре 25 ° C, что соответствует оптимальным условиям.

Пиковая мощность [Вт]: Максимальная электрическая мощность, которую может достичь солнечная панель в лабораторных условиях.Это стоимость, которая отображается при продаже солнечной системы или продукта.

Ватт [Вт]: Фактическая выходная мощность электроэнергии от вашей солнечной панели. Действительно, между лабораторными измерениями и тем, что вы получите в реальной жизни, разница может быть значительной.

Фактически, солнечная панель чувствительна к теплу и интенсивности света, которому она подвергается. Солнечная панель с заявленной пиковой мощностью 100 Вт / вполне может обеспечить мощность 30 Вт или меньше , , если даже самое маленькое облако блуждает над головой, если солнечная панель не наклонена должным образом, если она очень горячий и т. д.

Мощность солнечной панели — это не то же самое, что мощность солнца. Таким образом, фактическая мощность вашей солнечной панели сильно отличается от созданной мощности , за которую вы заплатили.

Единицы, относящиеся к аккумуляторной батарее

Аккумулятор накапливает электрический заряд в результате обратимого химического процесса. Подавая энергию в аккумулятор, он будет заряжаться более или менее быстро, в зависимости от подаваемой мощности (потока энергии).

Ватт [Вт]: Измеряет электрическую мощность, поступающую в батарею или выходящую из нее — напрямую связанную со скоростью ее зарядки и разрядки.Внешний аккумулятор Sunslice Gravity 20, например, будет выдавать до 18 Вт при зарядке смартфона.

Ватт-часов [Втч]: Мера общей емкости аккумулятора. Умножив скорость потока на продолжительность, вы получите производительность. Таким образом, это измерение показывает, сколько часов батарея сможет обеспечить определенную выходную мощность. Например, внешний аккумулятор Sunslice Gravity 20 имеет емкость 74 Вт · ч, так что он сможет заряжать устройство на 4 часа.11 часов при мощности 18 Вт или 7,4 часа при выходной мощности 10 Вт.

Миллиампер-час [мАч]: Другой показатель емкости аккумулятора, часто используемый для небольших емкостей, таких как внешний аккумулятор — powerbank. Его также можно преобразовать в Wh.

Как преобразовать Ач в мАч в Втч.

Как следует из названия, ампер-часов — это произведение силы тока (ампера) и измерения времени (час). Тогда это количество общего заряда, накопленного, когда определенный ток (поток электронов) собирается за определенное время.

Концепция ампер-часов, однако, немного вводит в заблуждение, поскольку в ней упускается фундаментальная деталь: при каком напряжении ? Действительно, эта информация часто указывается в другом месте (например, аккумулятор 12 В — 100 Ач) или даже подразумевается (для литий-ионных аккумуляторов среднее рабочее напряжение составляет 3,7 В). Без этой информации невозможно определить емкость аккумулятора и сравнить ее с другими моделями.

Чтобы рассчитать емкость в Втч, умножьте значение в Ампер-часах на напряжение, чтобы получить емкость аккумулятора:

P = V ∙ I

P ∙ t = (V ∙ I) ∙ t

Ватт ∙ час = Вольт ∙ Ампер ∙ час

А что с мАч?

Миллиампер — это просто одна тысячная ампера.Таким образом, вы можете преобразовать заданную емкость в мАч в Втч, выполнив:


Ватт ∙ -час = Вольт ∙ (миллиампер ∙ час) / 1000

Таким образом, вам нужно будет найти напряжение батареи, чтобы расчет был правильным. Для большинства электронных устройств, работающих от литиевых батарей, это эталонное значение будет 3,7 В.

Пример: Переносная солнечная батарея Sunslice Photon имеет емкость 4’000 мАч и работает от литиевой батареи 3,7 В. Таким образом, емкость в Втч составляет

.

3.7 В × (4000 мАч) / 1000 = 14,8 Втч

Поскольку большинство устройств работают на одном литиевом элементе 3,7 В, вы можете без проблем сравнивать измерения мАч. Как только вы сравните устройства, которые работают от разных источников питания, вам нужно будет преобразовать их в Wh.

Пример: Зарядная станция / внешняя солнечная батарея Gravity 500 Van имеет аккумулятор емкостью 135 000 мАч, что эквивалентно 500 Втч . Для сравнения с автомобильным аккумулятором 12В-74Ач, вы можете рассчитать емкость: 12В x 74Ач = 888Втч.

Сколько времени нужно для зарядки портативной солнечной батареи?

Теперь, когда вы освоили концепции и устройства, вы можете рассчитать, сколько времени потребуется для зарядки портативной солнечной батареи:

время, необходимое для зарядки [ч] = емкость аккумулятора [Втч]
мощность солнечной панели [Вт]

Однако вам, скорее всего, будет доступно измерение пиковой мощности солнечной панели, а не измерение фактической мощности, которую она производит в условиях, которым она подвергается.Таким образом, этот расчет даст вам минимальное время зарядки, возможное только в том случае, если оно подвергается воздействию оптимальных условий.

Между теорией и реальностью: что нужно знать

Представленные выше расчеты позволяют делать оценки в идеальном мире. К сожалению, все мы знаем, что реальность намного сложнее и что тонкости реального мира имеют тенденцию приводить к расхождению теории и практики.

Солнечные батареи:

Солнечная панель чувствительна к нескольким факторам.

Основным фактором является интенсивность света , которую он получает. К счастью, солнце светит (более или менее) постоянно, и Земля получает 1360 Вт / м² вне своей атмосферы. Но интенсивность света, достигающего поверхности земли, может быть значительно уменьшена и варьируется в зависимости от

.
  • Географическое положение
  • Сезон
  • Время суток
  • Ориентация солнечной панели относительно солнца
  • Погода (облака, влажность)

Вторым второстепенным фактором, но тем не менее важным, является температура.Фактически, эффективность солнечных панелей падает при повышении температуры. Температура солнечной панели будет зависеть:

  • От силы света получает
  • От температуры окружающего воздуха
  • С ветра
  • Хорошо вентилируется ли панель солнечных батарей сзади

Наконец, некоторые характеристики солнечной панели повлияют на ее выходную мощность:

  • Чистота солнечной панели
  • Выбор материала покрытия солнечного элемента
  • Возраст солнечных батарей
  • Качество ячеек и устойчивость к микротрещинам
  • Внутренние омические потери при сборе и передаче энергии.

Батареи

Батареи менее чувствительны к окружающей среде, чем солнечные батареи. Тем не менее, вот некоторые важные вещи, которые нужно знать об аккумуляторах:

Конверсионные потери

Портативный внешний аккумулятор (powerbank) исторически заряжался напряжением 5 В для работы с протоколами USB (в последнее время также с более высокими напряжениями, такими как 9 В и 12 В). Однако литиевый элемент требует напряжения около 3,7 В. Чтобы не повредить литиевый элемент, необходимо преобразовать напряжение 5В в 3.7В через схему преобразования. Когда батарея разряжается, этот процесс меняется на противоположный, и напряжение должно быть увеличено с 3,7 В до 5 В, чтобы зарядить портативное устройство.

К сожалению, это преобразование сопровождается потерями, и часть энергии, которая была сохранена в батарее, будет потеряна.

Кроме того, когда устройство заряжается от портативного внешнего аккумулятора, оно само должно будет снизить напряжение для подзарядки собственной батареи, что приведет к дополнительным потерям.

Эти потери зависят от качества схемы управления, встроенной в продукт. Недорогой продукт часто будет подвержен менее оптимизированной схеме.

Скорость заряда

Чем быстрее разряжается аккумулятор, тем выше будет его выходной ток. Увеличение выходного тока также приведет к более высоким внутренним потерям, а это означает, что останется меньше энергии для передачи на ваш смартфон или другое портативное устройство. Таким образом, наличие аккумулятора, который заряжает ваши устройства медленнее, имеет в этом смысле преимущество.

Какой емкости должен быть внешний аккумулятор для зарядки смартфона?

Вы можете оценить наиболее подходящую емкость, выполнив поиск по емкости аккумулятора, который идет в комплекте с вашим смартфоном. Быстрый поиск в Google поможет вам найти эту информацию.

Найдя эту информацию, определите, сколько раз вы хотите, чтобы аккумулятор мог заряжать ваш телефон. Затем вы можете применить следующую формулу:

Желаемая емкость = емкость вашего смартфона × количество зарядок × 1.25

Пример: В iPhoneX установлена ​​батарея емкостью 2716 мАч, и вам нужна внешняя батарея, способная заряжать ее как минимум 2 раза. Таким образом, необходимая вам емкость составляет 2716 × 2 × 1,25 = 6790 мАч.

Сколько раз мой внешний аккумулятор сможет заряжать мой телефон?

И наоборот, вы также можете рассчитать, сколько раз вы можете ожидать, что аккумулятор будет заряжать ваше устройство, используя обратное мышление.

количество перезарядок = емкость моего внешнего аккумулятора
емкость вашего смартфона × 1.25

Пример: Вы хотите приобрести портативный внешний аккумулятор Sunslice Gravity 20 емкостью 20000 мАч. Он сможет заряжать iPhoneX 20’000 / 2’716 / 1,25 = , 5,89 умножить на .

Важность эффективности солнечных панелей

Одна из самых обсуждаемых особенностей в мире солнечных панелей — энергоэффективность. Но что именно?

Эффективность солнечной панели определяется как мощность, которую солнечная панель может генерировать за счет подаваемой на нее световой мощности:

КПД = электрическая мощность, вырабатываемая солнечной панелью [Вт / м²]
мощность падающего света [Вт / м²]

Поскольку это отношение потоков мощности, и мы делим ватты / м² на ватты / м², у эффективности нет единицы измерения.Говорят, что он имеет размер .

Мы знаем, что мощность падающего света определяется окружающей средой и, следовательно, варьируется от 1360 Вт / м² (на большой высоте, без облаков) до 0 Вт / м² (ночью). Следовательно, эта переменная находится вне нашего контроля.

Таким образом, эффективность солнечной панели определяет количество электроэнергии, производимой на квадратный метр. Следовательно, для панели с КПД 20% потребуется половина площади для производства того же количества, что и для панели с КПД 10%.

Почему бы в любом случае не взять максимальную эффективность?

Солнечная панель с хорошей эффективностью обычно будет стоить больше, чем солнечная панель с более низкой эффективностью, из-за более новых и более сложных производственных процессов.

Существуют солнечные элементы с КПД до 40%. Они не используются в больших масштабах, потому что их цена за ватт может быть до в 100 раз выше , чем для жилых панелей. Следовательно, это не имеет смысла, потому что они никогда не будут прибыльными.Этот тип ячейки используется только в приложениях, где размер и вес являются наиболее важными факторами, а стоимость является второстепенной (например, в спутниках).

Так что выбирайте с умом, исходя из ваших потребностей. Наличие солнечных панелей с более низкой мощностью — не обязательно плохо, если у вас достаточно места на крыше или на земле, поскольку они позволят вам снизить общую стоимость вашей установки и, следовательно, сделать ее более прибыльной. Конечно, вам нужно учитывать другие факторы, такие как качество солнечной панели, ее термостойкость, ударопрочность, продолжительность жизни, чтобы сделать лучший выбор для вашей ситуации.

В Sunslice наша цель — создавать портативные солнечные зарядные устройства, которые были бы высокопроизводительными, сверхкомпактными, легкими, хорошего качества, оставаясь доступными по цене.

Для наших портативных солнечных батарей Sunslice Photon и Sunslice Electron мы выбрали высокоэффективные монокристаллические элементы, которые являются более дорогими, но с более высокой эффективностью и, следовательно, производят больше энергии на единицу площади. Это позволяет этим портативным солнечным батареям быть более компактными, легкими и эффективными, чем у наших конкурентов.

.

Для нашей портативной гибкой солнечной панели Fusion Flex мы выбрали элементы с технологией CIGS, которые имеют немного меньшую эффективность, чем монокристаллические, но имеют то преимущество, что они гибкие и намного легче. Таким образом, это позволяет нам получить продукт, который при одинаковой мощности будет немного больше, но на 40% легче, чем у конкурентов.

Как рассчитать мощность моей солнечной системы?

Вы думаете об установке солнечных панелей на крыше и хотите оценить, сколько энергии они будут производить, чтобы знать, как быстро они окупятся? Вот как это сделать:

Начните с определения солнечного потенциала области, в которой вы находитесь, на карте ниже:

Затем вы можете рассчитать количество энергии, производимой за год, умножив это значение на размер вашей установки:

Годовое производство [кВтч] = Годовой потенциал [кВтч / кВтп] × Установочный размер [кВтп]

Эта формула позволит вам быстро оценить годовое производство электроэнергии, которое вы можете ожидать для правильно ориентированной солнечной панели.

Очевидно, что это упрощение, поскольку для получения точного результата потребуется больше параметров, но это дает решение + -10%.

Пример: в Бельгии, где годовой потенциал солнечной энергии составляет 950 кВтч / кВтч, установка мощностью 8 кВт даст годовое производство 950 x 8 = 7600 кВтч или все еще 7,6 МВтч.

После того, как вы рассчитали мощность своей установки, вы сможете определить годовой финансовый доход от вашей солнечной установки, найдя цену / МВтч, применимую в вашей стране.

Пример: В Бельгии цена за МВтч в настоящее время составляет 217 евро, включая НДС. Таким образом, наша бельгийская установка, которая производит 7,6 МВтч в год, экономит нам 217 x 7,6 = 1650 евро в год. Если установка будет стоить 15 000 евро, она окупится в течение 9 лет и будет продолжать экономить вам 1650 евро в год до конца своего срока службы.

Так выгодно ли иметь солнечные батареи?

Взяв пример из предыдущего абзаца, мы сразу можем увидеть, что солнечная установка, когда-то приносившая прибыль, будет приносить финансовую выгоду в течение всего срока службы.Солнечные установки в большинстве случаев гарантированно будут работать на 80% от их первоначальной стоимости через 20 лет, и они могут даже превысить этот срок службы.

Цена на электроэнергию от вашего поставщика в электросети состоит из 3 отдельных «затрат»:

  1. Стоимость самой электроэнергии — около 40%
  2. Плата за сеть (стоимость распространения) — около 40%
  3. НДС (для физических лиц) — 20% (во Франции).

Выработка собственной электроэнергии на месте, таким образом, позволяет избежать оплаты сетевых затрат и НДС на электроэнергию , которая была потреблена собственными силами .Кроме того, наличие собственного источника энергии позволяет вам быть на независимых от сети и, следовательно, самодостаточными в случае отключения электроэнергии или стихийного бедствия.

Не все преимущества: что нужно знать

В зависимости от вашего выбора установки, это может быть немного сложнее. Действительно, если вы подключите свою солнечную установку к сети, вы, вероятно, подадите часть своей электроэнергии в сеть, когда она вам не понадобится во время ее производства.

Раньше в Бельгии это электричество выкупалось сетью (отсюда и знаменитый «счетчик, работающий в обратном направлении»), что делало солнечную установку прибыльной, как только она производила электричество. Однако в последние годы это правило изменилось, и электроэнергия, повторно вводимая в сеть, больше не покупается, и, кроме того, подлежит обложению налогом на инъекцию , который снижает финансовую отдачу от солнечной панели. Поэтому важно знать правила, действующие в вашем регионе или стране.

Чтобы избежать этого, возможны два решения:

  1. Автоматически потреблять как можно больше произведенной электроэнергии, то есть использовать электроэнергию во время ее производства (например: запустить стиральную машину в полдень в хорошую погоду).
  2. Храните избыточную электроэнергию, чтобы ничего не было повторно введено в сеть. Для этого вам понадобится специальная система хранения аккумуляторов.

Установка солнечных батарей: можно ли сделать самому?

Учитывая высокую стоимость солнечной установки, уместно спросить, не будет ли установка ее самостоятельно более выгодной.Действительно, в некоторых случаях это так.

Монтаж крыши

Если вы хотите установить солнечные батареи на крыше своего дома, лучше всего пройти через профессионалов . Работа на крыше требует опыта и специализированного оборудования. Ошибка при установке солнечных панелей может повредить вашу крышу и повредить солнечную систему, не говоря уже об опасностях падений, которые могут быть смертельными.

Кроме того, подключение к сети должно соответствовать электрическим стандартам, поэтому лучше, чтобы его выполнял электрик.

Мы настоятельно не рекомендуем делать установку такого типа самостоятельно.

Монтаж грунта

Хорошей альтернативой установке на крыше является установка наземной солнечной установки. Опасности падения практически полностью устранены, а ветровая нагрузка на солнечные панели также будет уменьшена, что позволит тем, кто занимается самоделкой, построить солнечную установку с меньшими затратами. В Интернете доступно комплектов солнечных батарей , которые могут предоставить вам панели, контроллеры и, возможно, батареи.

Конечно, вам нужен доступ к достаточному пространству. В некоторых регионах также может потребоваться разрешение на строительство для этого типа установки, поэтому не забудьте получить информацию, прежде чем начинать такой проект.

Опять же, если вы решили подключиться к электросети, мы рекомендуем вам нанять электрика.

Солнечные батареи для отдельно стоящего сарая, гаража, каравана или домика

Часто очень важно иметь доступ к электричеству в садовом сарае или крошечном домике.Тем не менее, протянуть кабель, чтобы получить доступ к электрической сети, часто бывает сложно или даже невозможно. Поэтому небольшая солнечная установка может стать отличной альтернативой!

Этот вид установки может быть очень легко и быстро выполнен самостоятельно, без необходимости знания электричества, благодаря солнечным генераторам от Sunslice. Наши универсальные солнечные генераторы предлагают:

  • Розетки 220В — идентичные сетке
  • Встроенный аккумулятор большой емкости
  • Розетки USB и постоянного тока для питания ваших устройств, освещения и т. Д.
  • Мощный источник света
  • Встроенный солнечный регулятор MPPT

С помощью всего лишь одного подключения солнечные панели подключаются к батарее и обеспечивают полную установку по низкой цене без каких-либо затрат или усилий на установку.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной и что зарядка аккумулятора с помощью солнечной панели теперь не хранит для вас секретов. Не стесняйтесь делиться своими впечатлениями в комментариях ниже или присылайте нам свои предложения по электронной почте через контактную форму на нашем сайте !!

Подбор 12 В аккумуляторной батареи к нагрузке

Вам нужна батарея на 12 В для вашего приложения, но вы не знаете, какого размера? Этот калькулятор разработан, чтобы помочь вам найти аккумулятор глубокого разряда при постоянной нагрузке, а не для запуска или запуска.Если вы знаете, сколько энергии требуется вашему приложению для работы и сколько времени вы хотели бы его запустить, мы порекомендуем батарею на 12 В с безопасным количеством Ач (ампер-часов), которое обеспечит вам необходимое время работы.

Выберите аккумулятор

Прохождение


Пример
Первое поле для ввода информации называется «Размер загрузки». Обычно он находится на используемом вами устройстве; для лампочек это будет в ваттах, и вам нужно разделить на напряжение, которое вы используете, обычно 12 вольт.Другие устройства постоянного тока должны быть рассчитаны на силу тока. (Примечание * если вы используете устройства переменного тока, вам нужно будет вычислить силу постоянного тока с помощью нашего калькулятора переменного тока в постоянный) . В нашем примере мы используем болотный охладитель на 12 вольт и 15 ампер.

Пример
Второе поле помечено как «Продолжительность загрузки», что полностью зависит от пользователя. Если вы хотите, чтобы ваша нагрузка работала в течение 5 часов, укажите 5, как в нашем примере, показанном здесь.

Пример
Третье поле, «Регулировка температуры», предназначено для корректировки расчетов для экстремальных температур.В нашем примере это выше 85 град. F, так что поставьте галочку. (Примечание **, если вы используете гелевые батареи при температурах ниже 0 ° F и выше -60 ° F, нет необходимости устанавливать флажок.)

Пример
Четвертое поле предназначено для корректировки возраста рассматриваемой батареи. Так как калькулятор чаще всего используется для определения того, какую батарею покупать, обычно флажок не устанавливается, как в нашем примере, но он есть на тот случай, если доступные батареи более старые.

Пример
Следующие три поля предназначены для выбора типа батареи, которую вы собираетесь использовать. Выбирайте из Gel, AGM и Flooded. Для нашего примера мы выберем AGM Battery.

Пример
Последнее Поле — это место, где калькулятор взмахивает волшебной палочкой и сообщает вам, что вам нужно. Это число округляется до ближайшего целого числа, и оно подскажет вам, какой номинал батареи в ампер-часах следует искать при выбранном типе батареи.
В нашем примере наш охладитель на 15 ампер будет безопасно работать в течение 5 часов с аккумулятором AGM мощностью 180 Ач, рассчитанным на 20 часов. Чтобы узнать больше о математике, прочтите нашу статью «Математика за магией».

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Написано 3 марта 2020 г. в 13:31

Этой статье присвоен рейтинг 4.9 из 5

вы ДОЛЖНЫ включить JavaScript, чтобы иметь возможность комментировать Прочтите базу знаний в программе чтения новостей RSS с RSS.Читать базу знаний с помощью Feedly

Сколько солнечных панелей и батарей для автономной электросети

Как определить, сколько солнечных панелей нужно в доме? Если вы просто пытаетесь запустить свет и, возможно, холодильник, не так уж сложно определить количество панелей и батареек самостоятельно.

Так как же определить, сколько солнечных панелей и батарей вам нужно? Первый шаг — определить, сколько энергии потребляют приборы и светильники, которые вы собираетесь использовать.Есть несколько способов определить это. Мощность прибора, внесенного в список / одобренного UL, обычно указана рядом со шнуром питания переменного тока. Это может быть в амперах или ваттах. Если он выражен в амперах, простая формула позволит вам преобразовать его в ватты: вольт x ампер = ватт. Другими словами, если ваше устройство потребляет 4 ампера, формула будет 120 x 4 = 480 ватт.

Другой метод — использовать монитор потребления электроэнергии Kill A Watt. Это недорогое устройство, которое контролирует, сколько энергии потребляет ваш прибор.Если у вас нет терпения для математических расчетов и вы хотите быстрых ответов, это, вероятно, лучший способ!

P3 P4400 Kill A Watt Electric Usage Monitor
  • Выберите одну из четырех настроек Kill-a-Watt для отслеживания использования электроэнергии.
  • Отслеживайте потребление электроэнергии по дням, неделям, месяцам или годам. оценивает эффективность
  • Большой ЖК-дисплей подсчитывает потребление в киловатт-часах
  • Рассчитывает расходы на электроэнергию по дням, неделям, месяцам или годам
  • Отображает вольты, амперы и мощность с точностью до 0.2 — точность 2,0 процента
  • Совместимость с инверторами; предназначен для использования с приборами на 115 В переменного тока

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Среднее использование холодильника варьируется от 200 Вт для нового холодильника Energy Star до 600 Вт для более старого холодильника. При запуске у вашего холодильника может быть более высокая потребляемая мощность, поэтому вы захотите ошибиться в высоком значении, когда рассчитываете, сколько ватт мощности вам нужно.Кроме того, определите мощность любых источников света или других предметов, которые вы собираетесь использовать.

Сколько солнечной энергии мне нужно для работы холодильника и освещения?

После того, как вы определили мощность, вам нужно запустить все ваши устройства. Определите, сколько часов каждый день они будут работать. Например, ваш холодильник может работать примерно 1/3 времени в течение 24-часового цикла или 8 часов в день. Свет мощностью 75 Вт может работать 3 часа в день. После того, как вы определили, сколько ватт вы потребляете в день от каждого устройства, сложите их, чтобы получить результат ежедневных ватт-часов .

Например,

  • Холодильник 1600 Вт
  • Освещение 400 Вт
  • Разное 400 Вт
  • ———–
  • Всего 2400 Вт ватт-часов в день

Теперь, чтобы учесть плохую погоду, когда солнце не светит, умножьте результат суточных ватт-часов на три. Это обеспечивает буфер на случай, если вы не можете заряжать батареи каждый день.

Поскольку вы не должны разряжать батареи ниже 50%, умножьте это число на 2.Это даст вам полную емкость батареи, которую ваша система должна сохранить для работы в течение трех дней. Или в этом примере 14400 Вт.

Какой размер батарейного блока?

Теперь посчитаем необходимый вам размер батарейного блока в ампер-часах. Ампер-часы используются, потому что это стандарт, по которому рассчитаны батареи. Это определяется делением общей емкости аккумулятора, необходимой для напряжения ваших аккумуляторов.

Например, если вашей системе требуется 14400 Вт, вы должны разделить 14400 на 12, что покажет, что вам нужно 1200 ампер-часов.Разделите общее количество ампер-часов на количество ампер-часов ваших батарей, и вы получите необходимое количество аккумуляторов. Например, если у вас есть батареи глубокого разряда, рассчитанные на 300 ампер-часов, вам понадобится 4 батареи. Бренд Vmaxtanks — один из самых популярных брендов аккумуляторов глубокого разряда, которые я нашел.

Фактор солнечных панелей

Сколько солнечных панелей вам нужно с учетом этих расчетов? Опять же, это всего лишь математический расчет.

Разделите суточных ватт-часов на мощность ваших солнечных панелей, умноженную на количество часов нахождения на солнце.Если у вас есть 75-ваттная панель и 5 часов солнечного света в день, вы будете производить 375 ватт в день на каждой панели. Теперь разделите суточных ватт-часов на мощность, производимую одной солнечной панелью. Используя 2400 суточных ватт-часов из приведенного выше примера, вы разделите 2400 на 375 и вам понадобится 6,4 панели. Всегда округляйте это значение до большего числа.

Для этой системы вам понадобятся семь 75-ваттных солнечных панелей и четыре батареи на 300 ампер-часов. Если бы вы использовали панели на 200 Вт, вам потребовались бы только три панели и четыре батареи на 300 А.

Если вас заинтриговала солнечная энергия и ее использование, в этой статье я объясню простой способ превратить простую 12-вольтовую аккумуляторную батарею в небольшой солнечный генератор и подробнее объясню, как построить небольшую солнечную систему. Портативная солнечная система на колесах — еще один универсальный вариант солнечной энергии, и в этой статье вы можете увидеть фотографии и простые инструкции.

Я рекомендую изучить основы солнечной энергии в небольших проектах, подобных этому, а затем использовать эти знания в более крупных проектах, таких как система для питания дома или пещеры для людей.На протяжении многих лет мы с семьей использовали в доме несколько небольших гаджетов и аккумуляторов на солнечной энергии, и вы можете прочитать о них на этой странице.

Как рассчитать площадь поверхности, необходимую для солнечных панелей

Вы определили размер солнечной системы, которая вам нужна, и готовы получить на рынке оборудование для ее установки. Но подождите, вы уверены, что в вашем саду, на заднем дворе или на крыше достаточно места для установки солнечных батарей? Как можно приблизительно оценить площадь, необходимую для солнечных батарей? Вот быстрый и простой способ сделать это.

Предположим, вы хотите установить 10 солнечных панелей мощностью 100 Вт каждая с эффективностью преобразования 18%. Общая мощность солнечной системы может быть рассчитана как:

Общая выходная мощность = общая площадь x солнечное излучение x эффективность преобразования

Мы знаем, что требуемая общая выходная мощность составляет 1000 Вт (10 панелей x 100 Вт), солнечная освещенность для поверхности, перпендикулярной солнечным лучам на уровне моря в ясный день, составляет около 1000 Вт / м. 2 и эффективность преобразования составляет 18%.Подставляя эти числа в вышеприведенное уравнение, мы получаем:

1000 Вт = общая площадь x 1000 Вт / м 2 x 0,18

или

Общая площадь = 1 / 0,18 = 5,56 м 2

Если вы собираетесь установить все панели в одну линию, вам потребуется пространство примерно 1 м x 5,56 м (каждая панель имеет размер 1 м x 0,556 м) на крыше. Вот и все. У вас есть приблизительная оценка пространства, необходимого для солнечных панелей вашей системы.

Примечание:

1.Помните, что солнечные панели обычно устанавливаются под углом к ​​поверхности земли, и это может несколько изменить результаты.

2. Представьте, что солнечная панель имеет эффективность преобразования 100%, т.е. она преобразует всю солнечную энергию в электрическую, тогда все, что вам понадобится, это солнечная панель 1 м 2 для производства 1000 Вт электроэнергии.

Автор: Джон (Я.А.)

Джон обладает более чем 20-летним опытом исследований и разработок в области беспроводной связи.Он работал в ряде компаний по всему миру, включая Qualcomm Inc. USA.

5,00 ср. рейтинг ( 96 % оценка) — 3 голосов

Мера энергии и мощности

Джеймс Прескотт Джоуль, родившийся в 1818 году, был английским пивоваром с научными наклонностями. Его интересовало, сколько «работы» он может извлечь из данного источника, другими словами, «конвертируемость энергии». Это потребовало единой единицы измерения, которую позже назвали Международной системой единиц Джоуль .

Для наших целей джоуль — это «работа, необходимая для выработки одного ватта энергии за одну секунду. Однако в настоящее время с электричеством повсюду, но по цене, мы ориентируемся на скорость потребления энергии с течением времени в ваттах.

Измерение энергопотребления с течением времени

Аппарат Джоуля: общественное достояние

Мы называем это соотношение Мощность , где [мощность = энергия во времени] выражается как [1 ватт = 1 джоуль / секунда]. Скажем, например, у нас есть электрическая лампочка мощностью 75 Вт , которая производит 75 джоулей света каждую секунду из 75 джоулей электричества.

Если оставить его включенным на 30 минут (1800 секунд), мы можем рассчитать потребляемую энергию следующим образом:

  • Мы используем основной принцип [энергия = мощность x время]
  • Формула [(75 Вт / сек) x 1800 секунд]
  • Таким образом, общее потребление энергии составляет 135 000 джоулей

Из-за больших чисел, получаемых в результате этого вычисления, ватты стали более удобным способом выражения идеи Джеймса Прескотта Джоуля. Итак, мы используем ватты, чтобы связать энергию с произведенной работой.Это помогает нам сравнить, например, потребление энергии микроволновой печью на 1000 ватт с микроволновой печью на 2000 ватт.

Расчет энергии, необходимой для нашего дома

Панели солнечных батарей: Maru Fish: CC 2.0

Джоули — не идеальная мера потребления энергии , потому что они производят такие большие числа. Таким образом, в настоящее время мы предпочитаем использовать вместо киловатт-часов . Один киловатт-час = тысяча ватт, потребляемая за 60 минут. Это дает более управляемое число, особенно если мы вводим его в электронную таблицу.

Средний дом в США ежедневно потребляет в среднем 14,2 киловатт-часов энергии, хотя это включает потери энергии. Это также после того, как мы сгладим сезонные различия.

Предположим, у нас пять часов солнечного света каждый день. Мы можем использовать эту информацию для расчета квадратных метров солнечных панелей , которые нам требуются.

Это будет предметом следующего поста в нашем ряду измерений энергии. Он заслуживает отдельного пространства и особого внимания.

Связанные

Разница между энергией и мощностью

Определение ампер, ватт, вольт и омов

Изображение для предварительного просмотра: Гроза возле Притцербе (Германия)

Сколько энергии вырабатывают солнечные панели для вашего дома

Ключевые моменты:

  • Большинство солнечных панелей для жилых домов на сегодняшнем рынке рассчитаны на выработку от 250 до 400 Вт каждая в час.
  • Бытовые системы солнечных панелей обычно имеют мощность от 1 до 4 кВт.
  • Система солнечных панелей мощностью 4 кВт в доме среднего размера в Йоркшире может производить около 2850 кВтч электроэнергии в год (в идеальных условиях).
  • Мощность солнечной панели зависит от нескольких факторов, включая ее размер, мощность, ваше местоположение и погодные условия.

Быстрые ссылки:

Как рассчитать мощность солнечной панели?

Поскольку все системы солнечных панелей индивидуальны, трудно сказать точно, сколько электроэнергии вырабатывала бы ваша.Этот полезный калькулятор от Центра альтернативных технологий может дать вам приблизительное представление, а также сумму денег, которую вы можете рассчитывать сэкономить.

Есть также несколько общих тестов, которые можно использовать для оценки потенциальной производительности вашей системы.

1. Мощность солнечной панели в день

Определите, сколько электроэнергии (в киловатт-часах (кВтч)) ваши панели будут производить каждый день, используя следующую формулу:

Размер одной солнечной панели (в квадратных метрах) x 1,000

Эта цифра x Эффективность одной солнечной панели (в процентах в десятичной дроби)

Эта цифра x Количество солнечных часов в вашем районе каждый день

Разделить на 1000

Подробнее об эффективности ниже .

Чтобы оценить количество солнечных часов в вашем районе, воспользуйтесь этим калькулятором.

Пример
  • Панель размером 1,6 квадратных метра:
  • В вашем районе солнечные часы в день 4,5 *:
  • Разделить на 1000:
    • 1,440 ÷ 1,000 = 1. 44 кВтч в день

* Количество солнечных часов сильно варьируется в течение года (4,5 часа — оценка на июль) и будет намного меньше в зимние месяцы, особенно в зимние месяцы.

2. Мощность солнечных панелей в месяц

Для получения итоговой суммы за месяц рассчитайте дневную цифру, а затем умножьте ее на 30:

  • 1,44 x 30 = 43,2 кВтч в месяц

3. Мощность солнечных панелей на квадратный метр

Самая популярная бытовая система солнечных панелей — 4 кВт. Он состоит из 16 панелей, каждая из которых:

  • размером около 1,6 квадратных метров ( м 2 ) размером
  • рассчитан на выработку примерно 265 Вт (Вт) мощности (в идеальных условиях)

Для расчета производительности на квадратный метр используйте следующую формулу:

Количество панелей x Емкость системы солнечных панелей

Емкость ÷ Общий размер системы (количество панелей x размер одной панели)

Пример
  • 16 панелей по 265 Вт каждая:
    • 16 x 265 = мощность 4240 кВт
  • Общий размер системы (16 панелей по 1.6 м 2 каждый)
    • 4,240 ÷ 6 = 165 Вт на м 2

Сколько ватт вырабатывает солнечная панель?

Большинство бытовых солнечных панелей, представленных сегодня на рынке, рассчитаны на выработку от 250 Вт до 400 Вт каждая в час.

Номинальная мощность поясняется ниже.

Сколько электроэнергии вырабатывает система солнечных панелей мощностью 1 кВт?

Система солнечных панелей мощностью 1 кВт может вырабатывать около 850 кВтч электроэнергии в год.

Насколько эффективны солнечные панели?

Следующие факторы влияют на то, сколько электроэнергии будут вырабатывать ваши солнечные панели:

Емкость

Максимальное количество электроэнергии, которое система может производить в идеальных условиях (известное как «пиковое солнце»).

Иногда его называют «номинальной мощностью» или «номинальной мощностью», это означает 1000 ватт (или 1 кВт) солнечного света на каждый квадратный метр панели.

Большинство бытовых систем солнечных панелей имеют мощность от 1 кВт до 4 кВт.

КПД

Сколько солнечного света солнечные панели могут превратить в электричество.

Поскольку условия для солнечных панелей никогда не бывают идеальными, они никогда не будут эффективными на 100%. Фактически, большинство жилых панелей имеют КПД около 20%. Доступны панели с КПД от 40% до 50%, но они, как правило, непомерно дороги.

Обычно солнечные панели с более высокой эффективностью стоят дороже, но занимают меньше места на крыше.

Материалы

То, из чего сделана панель, также может повлиять на ее эффективность.

  • В монокристаллических панелях используется кремний более высокого качества, что делает их наиболее эффективными с точки зрения производительности и занимаемой площади.
  • Поликристаллические панели немного менее эффективны, но дешевле покупать

Ваша крыша

Направление

Широта Великобритании — ее точка на Земле по отношению к экватору — составляет 51 градус северной широты, что означает, что солнце всегда находится к югу от вашего дома и никогда не проходит прямо над ним.

Вот почему крыши, выходящие на юг, дают наилучшие результаты, хотя солнечные батареи по-прежнему работают на крышах, выходящих на восток или запад.

Угол

Говорят, что крыша, наклоненная под углом около 30 градусов, дает наилучшие общие характеристики. Чтобы узнать больше о том, как угол наклона крыши влияет на производительность, щелкните здесь.

Оттенок

На вашей крыше не должно быть теней и препятствий (например, деревьев), поскольку все, что блокирует солнечный свет, сделает панели менее эффективными.

Ваше местоположение

Не все районы Великобритании получают одинаковое количество солнечного света. Юг Англии — самая солнечная часть страны, где высокое давление способствует очищению неба от облаков.

Количество солнечного света постепенно уменьшается по мере того, как вы двигаетесь вглубь суши и дальше на север, что незначительно влияет на то, насколько продуктивными могут быть солнечные панели.

Могу ли я хранить электроэнергию, которую генерируют мои панели?

Батареи для хранения солнечной энергии теперь доступны в Великобритании. Однако технология все еще довольно новая, поэтому эти продукты могут быть довольно дорогими, хотя, как и в случае с солнечными панелями, стоимость постепенно снижается.

Когда вы регистрируете свои солнечные панели в соответствии с государственным льготным тарифом (в настоящее время закрытым для приложений), вы получаете оплату за электроэнергию, которую вы производите, но не используете сами.Но поскольку этот платеж ограничен 50%, в ваших интересах использовать как можно больше электроэнергии, в том числе хранить ее в батарее и использовать на ночь.

Любая устанавливаемая батарея должна быть совместима с вашими солнечными панелями и иметь правильное напряжение. Установщик солнечных батарей сможет сказать вам, какой тип батареи (если таковой имеется) лучше всего подходит для вас.

Как мне проверить, что мои солнечные панели работают эффективно?

Ваши солнечные панели подключены к панели управления, называемой домашним дисплеем.Это беспроводное устройство, которое вы можете использовать, чтобы контролировать, вырабатывает ли ваша система столько электроэнергии, сколько должно быть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *