Calcul du calculateur de radiateurs en aluminium. Comment calculer le nombre de batteries de chauffage pour une maison privée. Caractéristiques du calcul du chauffage

Tout sur les radiateurs de chauffage en acier : calcul de la puissance (tableau), détermination tenant compte des déperditions, pourcentage d'augmentation et calcul par surface de la pièce, ainsi que comment choisir les batteries panneaux.

D'après la précision et la compétence avec lesquelles le calcul de la puissance d'un radiateur en acier a été effectué, vous pouvez également en attendre de la chaleur.

Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que les paramètres techniques du système de chauffage et de l'appareil de chauffage coïncident.

Calcul par surface de pièce

Pour maximiser le transfert de chaleur des radiateurs en acier, vous pouvez utiliser le calcul de leurs capacités, en fonction de la taille de la pièce.

Si nous prenons comme exemple une pièce d'une superficie de ​​15 m2 et des plafonds de 3 m de haut, alors en calculant son volume (15x3 = 45) et en multipliant par le nombre de W requis (selon SNiP - 41 W / m3 pour les maisons à panneaux et 34 W/m3 pour la brique), il s'avère que la consommation électrique est de 1845 W (construction à panneaux) ou 1530 W (brique).

Après cela, il suffit de s'assurer que le calcul de la puissance des radiateurs de chauffage en acier (vous pouvez consulter le tableau fourni par le fabricant) correspond aux paramètres obtenus. Par exemple, lors de l'achat d'un appareil de chauffage de type 22, vous devez privilégier une conception d'une hauteur de 500 mm et d'une longueur de 900 mm, caractérisée par une puissance de 1851 watts.

Si vous devez remplacer les anciennes batteries par de nouvelles ou reconstruire l'ensemble du système de chauffage, vous devez lire attentivement les exigences du SNiP. Cela éliminera les éventuelles lacunes et violations lors des travaux d'installation.

Radiateurs de chauffage en acier : calcul de puissance (tableau)

Détermination de la puissance en tenant compte des pertes de chaleur

Outre les indicateurs associés au matériau à partir duquel l'immeuble est construit et indiqués dans le SNiP, les paramètres de température de l'air extérieur peuvent être utilisés dans les calculs. Cette méthode est basée sur la prise en compte des pertes de chaleur dans la pièce.

Pour chaque zone climatique, un coefficient est déterminé en fonction des températures froides :

  • à -10 ° C - 0,7 ;
  • - 15°C - 0,9 ;
  • à -20 ° C - 1,1;
  • - 25°C - 1,3 ;
  • jusqu'à - 30 ° C - 1,5.

La puissance calorifique des radiateurs de chauffage en acier (tableau fourni par le fabricant) doit être déterminée en tenant compte du nombre de parois extérieures. Donc, s'il n'y en a qu'un dans la pièce, le résultat obtenu lors du calcul des radiateurs de chauffage en acier par surface doit être multiplié par un facteur de 1,1, s'il y en a deux ou trois, alors il est égal à 1,2 ou 1,3.

Par exemple, si la température à l'extérieur de la fenêtre est de 25 ° C, alors lors du calcul d'un radiateur en acier de type 22 et de la puissance requise de 1845 W (panneaux) dans une pièce où il y a 2 murs extérieurs, vous obtenez le résultat suivant :

  • 1845x1.2x1.3 = 2878.2 W. Cet indicateur correspond à des structures de panneaux de type 22, de 500 mm de haut et 1400 mm de long, ayant une puissance de 2880 watts.

C'est ainsi que sont sélectionnés les radiateurs à panneaux (calcul par surface, en tenant compte du coefficient de déperdition). Une approche similaire pour choisir la puissance d'une batterie de panneau assurera son fonctionnement le plus efficace.

Pour faciliter le calcul des radiateurs de chauffage en acier par surface, le calculateur en ligne le fera en quelques secondes, il vous suffit d'y entrer les paramètres nécessaires.

Pourcentage d'augmentation de puissance

Il est possible de prendre en compte les pertes de chaleur non seulement le long des murs, mais également des fenêtres.

Par exemple, avant de choisir un radiateur de chauffage en acier, le calcul de surface doit être augmenté d'un certain pourcentage, en fonction du nombre de fenêtres dans la pièce :


Prendre en compte ces nuances avant d'installer des batteries à panneaux en acier vous permet de choisir correctement le bon modèle. Cela permettra d'économiser de l'argent sur son fonctionnement avec un transfert de chaleur maximal.

Par conséquent, il ne faut pas seulement réfléchir à la manière de choisir les radiateurs de chauffage en acier en fonction de la superficie de la pièce, mais également tenir compte de sa perte de chaleur et même de l'emplacement des fenêtres. Une telle approche intégrée vous permet de prendre en compte tous les facteurs qui affectent la température dans un appartement ou une maison.

Exister . Pour chauffer 1 m2 d'une pièce à une température confortable (+20 °C), le radiateur doit émettre 100 W de chaleur. Ce numéro doit être utilisé.

Vous devez effectuer les opérations suivantes :

  1. Déterminer la puissance thermique d'une ailette de batterie. Souvent, il est égal à 180 watts.
  2. Calculer ou mesurer la température du liquide de refroidissement dans le système de chauffage. Si la température de l'eau entrant dans le chauffe-eau est d'étain. \u003d 100 ° С et le laisser est tout. \u003d 80 ° C, alors le nombre 100 est divisé par 180. Le résultat est 0,55. Ce sont des sections de 0,55 qui doivent être utilisées pour 1 m². M.
  3. Si les indicateurs mesurés sont inférieurs, l'indicateur ΔT est calculé (dans le cas ci-dessus, il est de 70 ° C). Pour ce faire, utilisez la formule ΔT = (tin. + tout.) / 2 - tk, où tk est la température souhaitée. Le tk standard est de 20 °C. Laisser étain. = 60 °С, et tout. \u003d 40 ° С, puis ΔT \u003d (60 + 40) / 2 - 20 \u003d 30 ° С.
  4. Trouvez une plaque spéciale dans laquelle une certaine valeur de ΔT correspond à un facteur de correction. Pour certains radiateurs à ΔT = 30°C, il est de 0,4. Ces étiquettes doivent être demandées aux fabricants.
  5. Multipliez la puissance thermique d'une ailette par 0,4. 180 * 0,4 = 72 watts. C'est la quantité de chaleur qui peut être transférée par une section à partir d'un liquide de refroidissement chauffé à 60 ° C.
  6. Diviser la norme par 72. Total 100/72 = 1,389 sections sont nécessaires pour chauffer 1 m2.

Cette méthode présente les inconvénients suivants :

  1. Norme 100 W est calculé pour les pièces dont la hauteur est inférieure à 3 m. Si la hauteur est supérieure, un facteur de correction doit être utilisé.
  2. Non pris en compte perte de chaleur par les fenêtres, les portes et les murs si la pièce est d'angle.
  3. La perte de chaleur causée par une certaine manière d'installer l'appareil de chauffage n'est pas prise en compte.

Lire aussi : Puissance et nombre de sections des radiateurs en aluminium

Calcul correct

Il offre multiplier la superficie de la pièce par la norme 100, en ajustant le résultat en fonction des caractéristiques de la pièce et en divisant le chiffre final par la puissance d'une côte (il est conseillé d'utiliser la puissance ajustée).

Le produit de la surface et de la norme égal à 100 W est corrigé comme suit :

  1. Pour chaque fenêtre, 0,2 kW lui sont ajoutés.
  2. Pour chaque porte, 0,1 kW lui est ajouté.
  3. Pour une pièce d'angle, le chiffre final est multiplié par 1,3. Si la pièce d'angle est située dans une maison privée, le coefficient est de 1,5.
  4. Pour un local de hauteur supérieure à 3 m, appliquer les coefficients 1,05 (hauteur 3 m), 1,1 (hauteur 3,5 m), 1,15 (4 m), 1,2 (4,5 m).

Il faut également tenir compte de la manière dont le radiateur est placé, ce qui entraîne également des pertes de chaleur. Ces pertes sont :

  • 3-4% - en cas d'installation de l'appareil de chauffage sous un large rebord de fenêtre ou une étagère;
  • 7% si le radiateur est installé dans une niche ;
  • 5-7% , s'il est situé près d'un mur ouvert, mais partiellement couvert par l'écran ;
  • 20-25% - en cas de fermeture complète de l'écran.

Exemple de calcul du nombre de sections

Il est prévu de mettre la batterie dans une pièce de 20 mètres carrés. M. La pièce est d'angle, a deux fenêtres et une porte. La hauteur est de 2,7 m.Le radiateur sera placé sous le rebord de la fenêtre (facteur de correction - 1,04). La chaudière fournit un caloporteur à une température de 60 °C. A la sortie du chauffe-eau, l'eau aura une température de 40 °C.

Un système de chauffage bien construit crée des conditions confortables pour séjourner dans une maison, un appartement ou tout autre type de pièce. Son élément principal est une batterie ou, comme on l'appelle souvent, un radiateur de chauffage. Lors de la conception d'un système par vous-même, il est important non seulement de sélectionner un produit en fonction de ses caractéristiques techniques, mais également de calculer les radiateurs de chauffage. Ce n'est que dans ce cas que le système sera efficace et équilibré.

Lors de l'installation de radiateurs dans une maison, non seulement les caractéristiques sont importantes, mais aussi le nombre de batteries

L'appareil des systèmes de chauffage

Dans tout système de chauffage qui utilise l'eau comme caloporteur, deux éléments de base s'appliquent toujours- tuyaux et radiateurs. Le chauffage de la pièce se produit comme suit: l'eau chauffée est fournie par des tuyaux sous pression ou par gravité dans le système d'alimentation en eau. Ce système contient des batteries remplies d'eau. Après avoir rempli le radiateur, l'eau pénètre dans le tuyau le ramenant au lieu de chauffage. Là, il est à nouveau chauffé à la température souhaitée et redirigé vers la batterie. C'est-à-dire que le mouvement du liquide de refroidissement se produit dans un cercle.


Le système de chauffage doit avoir des tuyaux et des batteries

Pour obtenir la plus grande efficacité, les batteries sont disposées selon les règles développées. Il est d'usage de les placer dans des endroits où l'air froid pénètre, ils sont donc montés sous les rebords de fenêtre.

En conséquence, l'air froid se mélange plus rapidement à l'air chaud provenant du radiateur et il y a moins de zones de températures différentes.

Lors de l'installation, les recommandations suivantes doivent être respectées :


L'installation d'un dispositif de chauffage large forme un rideau thermique, mais il n'est pas souhaitable de dépasser le nombre calculé de sections de radiateur afin de ne pas perdre la puissance de la batterie. Par conséquent, si la fenêtre est large, le dispositif de chauffage doit être sélectionné de manière à ce qu'il soit allongé ou plusieurs radiateurs doivent être installés.

Couvrir les radiateurs avec n'importe quel objet peut réduire l'efficacité de dissipation de la chaleur du système.

Cela est dû à une augmentation de la formation de poussière due à la vitesse accrue du mouvement de l'air et à une barrière artificielle aux flux chauds.

Types d'appareils de chauffage

Les batteries sont utilisées pour transférer la chaleur de l'eau chauffée à l'environnement. Le principe de fonctionnement des produits repose sur l'utilisation de matériaux comme éléments chauffants capables de prélever l'énergie du liquide de refroidissement et de la transférer sous forme de rayonnement thermique. Par conséquent, l'une des principales caractéristiques d'un radiateur est l'efficacité de la transmission.


L'efficacité des radiateurs est affectée par le matériau et la forme des sections.

Outre le matériau utilisé, cette caractéristique est également influencée par les caractéristiques de conception des produits. Ils doivent tenir compte du fait que l'air chaud est plus léger que l'air froid en raison de son état raréfié. En traversant le radiateur de chauffage, il s'échauffe et s'élève, aspirant une partie de l'air froid, qui s'échauffe également.

Il existe plusieurs options qui diffèrent par l'apparence, la forme des sections et le matériau utilisé pour créer le produit. Les batteries modernes, selon le matériau utilisé pour leur fabrication, sont divisées en types suivants :

  • fonte;
  • aluminium;
  • acier;
  • bimétallique;
  • cuivre;
  • Plastique.

Les radiateurs modernes peuvent être constitués de différents métaux et contenir également plusieurs types de métaux.

Outre le transfert de chaleur, un paramètre important est la capacité des radiateurs à résister à la pression requise créée dans le système de chauffage. Ainsi, lors du chauffage d'un bâtiment à plusieurs étages, une pression d'environ 8 à 9,5 atmosphères est considérée comme la norme. Mais lorsque le circuit est mal construit, il peut chuter à 5 atmosphères. Pour les bâtiments à deux étages, la valeur de 1,5 à 2 atmosphères est considérée comme le meilleur indicateur. La même valeur est acceptable pour les ménages privés.

Si la batterie est conçue pour une pression plus basse et qu'un coup de bélier se produit dans le circuit, elle se cassera simplement avec toutes les conséquences qui en découlent. Par conséquent, la préférence est donnée le plus souvent aux structures en fonte, en aluminium et bimétalliques.

Produits en fonte

Les radiateurs en fonte ressemblent à un accordéon. Leur distingue simplicité de conception et précision. Aujourd'hui, ils sont particulièrement populaires auprès des designers lors de la création d'un style rétro. Les batteries en fonte se caractérisent par une faible conductivité thermique : pour chauffer le radiateur à +45°C, la température du support doit être d'environ +70…+80°C. Les appareils sont montés sur des supports renforcés ou installés sur des pieds spéciaux.


Les batteries en fonte ont une conductivité thermique plutôt faible, mais refroidissent longtemps

Les batteries de ce type sont recrutées dans des sections interconnectées à l'aide d'une clé. Les points de fixation des pièces sont soigneusement scellés avec des joints en paronite ou en caoutchouc. En règle générale, une section d'un radiateur moderne a une puissance thermique d'environ 140 W (contre 170 W du modèle soviétique). Une section contient environ un litre d'eau.

L'avantage de la fonte est qu'elle ne se corrode pas, elle peut donc être utilisée avec n'importe quelle qualité d'eau.

La durée de vie de l'appareil est d'environ 35 ans. Aucun soin particulier n'est nécessaire pour ce type de batterie. Les batteries en fonte chauffent longtemps, mais en même temps elles refroidissent longtemps. Ils supportent calmement une pression de 12 atmosphères. En moyenne, une section peut chauffer de 0,66 m² à 1,45 m² de surface.

radiateur en aluminium

Il existe deux façons de fabriquer des batteries en aluminium - moulage et extrusion. Le premier type d'appareil est réalisé sous la forme d'une seule pièce et le second - sectionnel. Les batteries coulées sont conçues pour être utilisées à une pression de 16 à 20 atmosphères et l'extrusion - de 10 à 40 atmosphères. La préférence est donnée aux radiateurs en fonte en raison d'une plus grande fiabilité.


Les radiateurs en aluminium ont une bonne conductivité thermique, mais sont sujets à une contamination rapide.

La dissipation thermique de la batterie, selon les constructeurs, peut atteindre 200 W à une température porteuse de +70°C. En pratique, lorsque le fluide caloporteur est chauffé à +50°C, un profilé aluminium de 100 x 600 x 80 mm chauffe environ 1,2 m³, ce qui correspond à un transfert thermique de 120 watts. Le volume d'une section est d'environ 500 ml.

Il convient de noter que de tels radiateurs sont sensibles à la qualité du liquide de refroidissement et se contaminent rapidement avec un risque de formation de gaz. Lors de leur installation, un système de purification de l'eau est nécessaire.

Récemment, des modèles en aluminium sont apparus sur le marché qui utilisent un traitement d'oxydation anodisé. Cela permet d'éliminer pratiquement l'apparition de la corrosion par l'oxygène.

Structures bimétalliques

Les radiateurs bimétalliques sont assemblés à partir de tuyaux en acier et de panneaux en aluminium. En raison de l'utilisation de l'aluminium, ils se caractérisent par un transfert de chaleur élevé. Ces types de batteries sont durables, leur durée de vie est d'environ 20 ans. À une température de liquide de refroidissement de +70 °C, le transfert de chaleur moyen est de 170 à 190 W. Un tel appareil peut supporter une pression jusqu'à 35 atmosphères.


Ce type de radiateur contient deux types de métaux et combine leurs propriétés

Les radiateurs bimétalliques sont disponibles avec différents entraxes : 20, 30, 35, 50, 80 cm, ce qui permet de les intégrer dans différentes formes de niches, même dans des niches complètement carrées. Les sections peuvent être saisies en n'importe quel nombre, alors qu'elles sont complètement identiques à gauche et à droite.

Pour protéger contre la corrosion, les tuyaux intérieurs sont recouverts de polymères. Ils ne sont pas sujets à la corrosion électrochimique. Ces radiateurs n'ont pas peur des coups de bélier et des températures élevées. Par conséquent, les radiateurs bimétalliques sont des produits avec les meilleures performances fournies par le boîtier en aluminium, ils sont solides, durables et stables grâce à la structure interne en acier.

Leur seul inconvénient est leur prix élevé.

Calcul simple

Si tout est décidé avec le type de piles utilisées, vous pouvez alors commencer à déterminer le nombre optimal de piles et leurs sections. Pour ce faire, vous devez mesurer la surface de la pièce dans laquelle il est prévu d'installer des radiateurs et connaître la puissance d'une section de la batterie prévue pour l'installation. Sa valeur est tirée du passeport du produit. Après cela, il ne sera pas difficile de calculer le nombre de batteries nécessaires par pièce.


Le calcul du nombre de sections dans la maison est très simple en utilisant la formule

Le calcul du volume de la pièce s'effectue selon la formule : V = S * H, m³, où :

  • S - surface de la pièce (largeur fois longueur), m².
  • H - hauteur de la pièce, m.

On pense que pour chauffer 1 m² il faut fournir une puissance thermique de 100 W par heure. Cette règle était appliquée à l'époque soviétique pour les pièces d'une hauteur sous plafond de 2,5 à 2,7 m et ne tenait pas compte de l'épaisseur et du type de cloisons du bâtiment, du nombre de fenêtres et de portes et de la zone climatique.

K = Q1 / Q2 où :

  • K - nombre de sections, pcs.
  • Q1 - puissance thermique requise, W.
  • Q2 - transfert de chaleur d'une section, W.

Par exemple, pour une pièce de 20 m² avec deux fenêtres et une hauteur sous plafond de 2,7 mètres, il vous faudra 2 kW de puissance par heure. Par conséquent, lors de l'utilisation d'un radiateur bimétallique avec une puissance de section de 170 W, vous aurez besoin de leur nombre égal à: K \u003d 2000 W / 170 W \u003d 11,7. Autrement dit, 12 sections de batterie sont nécessaires pour toute la zone. Les radiateurs étant situés sous les fenêtres, en fonction de leur nombre, le nombre de batteries est déterminé. Pour le cas considéré, il faudra acheter 2 batteries de 6 sections chacune.

Mais si la hauteur de la pièce diffère de 2,7 m, le nombre de sections doit être déterminé en tenant compte du volume. Pour ce faire, on introduit un coefficient égal à 41 W de puissance thermique pour 1 m² dans le cas d'une maison à panneaux et 34 W si la maison est en brique. Le calcul est effectué selon la formule : P = V * k, où :

  • P - puissance calculée, W.
  • V est le volume de la pièce, m³.
  • k - facteur de puissance thermique, W.

Calcul avec coefficients

Pour calculer avec précision les radiateurs de chauffage pour la surface de la pièce, un certain nombre de paramètres doivent être pris en compte. Le calcul est toujours basé sur la règle d'avoir besoin de 100 W pour 1 m² de surface, mais la formule, en tenant compte des coefficients, sera déjà différente:

Q = S * 100 * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * K8 * K9, où :

  1. K1 - le nombre de murs extérieurs. En ajoutant ce paramètre à la formule, on tient compte du fait que plus il y a de murs bordant l'environnement extérieur, plus il y a de perte de chaleur. Ainsi, pour un mur, il est pris égal à un, pour deux - 1,2, trois - 1,3, quatre - 1,4.
  2. K2 - emplacement par rapport aux points cardinaux. Il existe des côtés dits froids - nord et est, qui ne sont pratiquement pas réchauffés par le soleil. Si les murs extérieurs sont situés par rapport au nord et à l'est, le coefficient est pris égal à 1,1.
  3. K3 - isolation. Prend en compte l'épaisseur des murs et le matériau à partir duquel ils sont fabriqués. Si les murs extérieurs ne sont pas isolés, le coefficient est de 1,27.
  4. K4 - caractéristiques de la région. Pour calculer sa valeur, la température moyenne du mois le plus froid de la région est prise. S'il fait -35°C ou moins, K4 = 1,5, lorsque la température est comprise entre -25°C et -35°C, K4 = 1,3, pas inférieur à -15°C - K4 = 0,9, supérieur à -10° C - K4 = 0,7.
  5. K5 - hauteur de la pièce. Si le plafond atteint 3 mètres, K5 est pris égal à 1,05. De 3,1 à 3,5 - K5 = 1,1, si 3,6-4,0 m, K5 = 1,15 et plus de 4,1 m - K5 = 1,2.
  6. K6 prend en compte la perte de chaleur par le plafond. Si la pièce au-dessus n'est pas chauffée, le coefficient est pris égal à un. S'il est isolé, K6 = 0,9, chauffé - K6 = 0,8.
  7. K7 - ouvertures de fenêtres. Avec un package à chambre unique installé, K7 est pris égal à un, avec un package à deux chambres - 0,85. Si des cadres à deux verres sont installés dans les ouvertures, K7 = 0,85.
  8. K8 prend en compte le schéma de connexion du radiateur. Ainsi, ce coefficient peut varier de un à 1,28. La meilleure connexion est diagonale, dans laquelle le liquide de refroidissement est fourni par le haut et le retour est connecté par le bas, et le pire est unilatéral.
  9. K9 tient compte du degré d'ouverture. La meilleure position est lorsque la batterie est située sur le mur, alors le coefficient est pris égal à 0,9. S'il est fermé par le haut et par l'avant avec un treillis décoratif, K7 = 1,2, uniquement par le haut - K7 = 1,0.

En substituant toutes les valeurs, la réponse est la puissance calorifique nécessaire pour chauffer la pièce, en tenant compte de nombreux facteurs. Et puis le calcul des sections et du nombre de batteries se fait par analogie avec un calcul simple.

Les conditions de vie confortables en hiver dépendent entièrement de l'adéquation de l'apport de chaleur aux locaux d'habitation. S'il s'agit d'un nouveau bâtiment, par exemple dans un chalet d'été ou un terrain de jardin, vous devez savoir comment calculer les radiateurs de chauffage pour une maison privée.

Toutes les opérations sont réduites au calcul du nombre de sections de radiateur et sont soumises à un algorithme clair, il n'est donc pas nécessaire d'être un spécialiste qualifié - chaque personne pourra effectuer un calcul thermotechnique assez précis de sa maison.

Pourquoi un calcul précis est nécessaire

Le transfert de chaleur des dispositifs d'alimentation en chaleur dépend du matériau de fabrication et de la superficie des sections individuelles. Non seulement la chaleur dans la maison dépend des calculs corrects, mais aussi de l'équilibre et de l'efficacité du système dans son ensemble : un nombre insuffisant de sections de radiateur installées ne fournira pas une chaleur adéquate dans la pièce, et un nombre excessif de sections frappera votre poche.

Pour les calculs, il est nécessaire de déterminer le type de batteries et le système de chauffage. Par exemple, le calcul des radiateurs d'alimentation en aluminium pour une maison privée diffère des autres éléments du système. Les radiateurs sont en fonte, acier, aluminium, aluminium anodisé et bimétallique :

  • Les plus célèbres sont les batteries en fonte, les soi-disant "accordéons". Ils sont durables, résistants à la corrosion, ont une puissance de section de 160 W à une hauteur de 50 cm et une température de l'eau de 70 degrés. Un inconvénient non négligeable de ces appareils est leur aspect disgracieux, mais les fabricants modernes produisent des batteries en fonte lisses et assez esthétiques, conservant tous les avantages du matériau et les rendant compétitives.

  • Les radiateurs en aluminium sont supérieurs en termes de puissance thermique aux produits en fonte, ils sont durables, ont un poids mort léger, ce qui donne un avantage lors de l'installation. Le seul inconvénient est la sensibilité à la corrosion par l'oxygène. Pour l'éliminer, la production de radiateurs en aluminium anodisé a été adoptée.

  • Les appareils en acier n'ont pas une puissance thermique suffisante, ne sont pas sujets au démontage et à l'augmentation des sections si nécessaire, sont sujets à la corrosion et ne sont donc pas populaires.

  • Les radiateurs de chauffage bimétalliques sont une combinaison de pièces en acier et en aluminium. Les caloporteurs et les fixations qu'ils contiennent sont des tuyaux en acier et des raccords filetés recouverts d'un boîtier en aluminium. L'inconvénient est le coût assez élevé.

Selon le type de système d'alimentation en chaleur, on distingue le raccordement monotube et bitube des éléments chauffants. Dans les bâtiments résidentiels à plusieurs étages, un schéma monotube du système d'alimentation en chaleur est principalement utilisé. L'inconvénient ici est une différence assez importante de température de l'eau entrante et sortante aux différentes extrémités du système, ce qui indique une répartition inégale de l'énergie thermique entre les dispositifs de batterie.

Pour une distribution uniforme de l'énergie thermique dans les maisons privées, un système d'alimentation en chaleur à deux tuyaux peut être utilisé, lorsque l'eau chaude est fournie par un tuyau et que l'eau réfrigérée est évacuée par un autre.

De plus, le calcul exact du nombre de batteries de chauffage dans une maison privée dépend du schéma de connexion des appareils, de la hauteur du plafond, de la surface des ouvertures de fenêtre, du nombre de murs extérieurs, du type de chambre, la fermeture des appareils avec des panneaux décoratifs et d'autres facteurs.

Rappelles toi! Il est nécessaire de calculer correctement le nombre requis de radiateurs de chauffage dans une maison privée afin de garantir une quantité suffisante de chaleur dans la pièce et de réaliser des économies financières.

Types de calculs de chauffage pour une maison privée

Le type de calcul des radiateurs de chauffage pour une maison privée dépend de l'objectif, c'est-à-dire de la précision avec laquelle vous souhaitez calculer les batteries de chauffage pour une maison privée. Il existe des méthodes simplifiées et exactes, ainsi que la surface et le volume de l'espace calculé.

Selon la méthode simplifiée ou préliminaire, les calculs se réduisent à multiplier la surface de la pièce par 100 W : la valeur standard de l'énergie thermique suffisante par mètre carré, tandis que la formule de calcul prend la forme suivante :

Q = S*100, où

Q est la puissance calorifique requise ;

S est la superficie estimée de la pièce;

Le calcul du nombre requis de sections de radiateurs pliables est effectué selon la formule:

N = Q/Qx, où

N est le nombre requis de sections ;

Qx est la puissance spécifique de la section selon le passeport produit.

Étant donné que ces formules sont valables pour une hauteur de pièce de 2,7 m, des facteurs de correction doivent être saisis pour les autres valeurs. Les calculs sont réduits à la détermination de la quantité de chaleur pour 1 m3 de volume de pièce. La formule simplifiée ressemble à ceci :

Q = S*h*Qy, où

H est la hauteur de la pièce du sol au plafond ;

Qy - la puissance calorifique moyenne, selon le type de clôture, pour les murs en briques est de 34 W / m3, pour les murs en panneaux - 41 W / m3.

Ces formules ne peuvent garantir des conditions confortables. Par conséquent, des calculs précis sont nécessaires, en tenant compte de toutes les caractéristiques d'accompagnement du bâtiment.

Calcul précis des appareils de chauffage

La formule la plus précise pour la puissance calorifique requise est la suivante :

Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), où

K1, K2 … Kn sont des coefficients dépendant de diverses conditions.

Quelles conditions affectent le climat intérieur? Pour un calcul précis, jusqu'à 10 indicateurs sont pris en compte.

K1 - un indicateur qui dépend du nombre de murs extérieurs, plus la surface est en contact avec l'environnement extérieur, plus la perte d'énergie thermique est importante :

  • avec un mur extérieur, l'indicateur est égal à un;
  • si deux murs extérieurs - 1,2 ;
  • si trois murs extérieurs - 1,3 ;
  • si les quatre murs sont extérieurs (c'est-à-dire un bâtiment d'une pièce) - 1.4.

K2 - prend en compte l'orientation du bâtiment: on pense que les pièces se réchauffent bien si elles sont situées dans les directions sud et ouest, ici K2 \u003d 1,0, et vice versa ne suffit pas - lorsque les fenêtres sont orientées au nord ou est - K2 \u003d 1.1. On peut discuter avec cela: dans la direction est, la pièce se réchauffe toujours le matin, il est donc plus opportun d'appliquer un coefficient de 1,05.

K3 - un indicateur de l'isolation des murs extérieurs, dépend du matériau et du degré d'isolation thermique:

  • pour les murs extérieurs en deux briques, ainsi que lors de l'utilisation d'un appareil de chauffage pour murs non isolés, l'indicateur est égal à un;
  • pour les murs non isolés - K3 = 1,27 ;
  • lors de l'isolation d'un logement sur la base de calculs d'ingénierie thermique selon SNiP - K3 = 0,85.

K4 est un coefficient qui prend en compte les températures les plus basses de la période froide de l'année pour une région particulière :

  • jusqu'à 35 °C K4 = 1,5 ;
  • de 25 °С à 35 °С K4 = 1,3 ;
  • jusqu'à 20 °C K4 = 1,1 ;
  • jusqu'à 15 °C K4 = 0,9 ;
  • jusqu'à 10 °C K4 = 0,7.

K5 - dépend de la hauteur de la pièce du sol au plafond. Comme hauteur standard, h = 2,7 m a été prise avec un indicateur égal à un. Si la hauteur de la pièce diffère de la norme, un facteur de correction est entré :

  • 2,8-3,0 m - K5 = 1,05 ;
  • 3,1-3,5 m - K5 = 1,1 ;
  • 3,6-4,0 m - K5 = 1,15 ;
  • plus de 4 m - K5 = 1,2.

K6 - un indicateur qui prend en compte la nature de la pièce située au-dessus. Les sols des bâtiments résidentiels sont toujours isolés, les pièces du dessus peuvent être chauffées ou froides, ce qui affectera inévitablement le microclimat de l'espace calculé:

  • pour un grenier froid, et aussi si la pièce n'est pas chauffée par le haut, l'indicateur sera égal à un;
  • avec un grenier ou un toit isolé - K6 = 0,9;
  • si une pièce chauffée est située au-dessus - K6 \u003d 0,8.

K7 - un indicateur qui prend en compte le type de blocs de fenêtres. La conception de la fenêtre affecte considérablement la perte de chaleur. Dans ce cas, la valeur du coefficient K7 est déterminée comme suit :

  • les fenêtres en bois à double vitrage ne protégeant pas suffisamment la pièce, l'indicateur le plus élevé est K7 = 1,27;
  • les fenêtres à double vitrage ont d'excellentes propriétés de protection contre les pertes de chaleur, avec une fenêtre à double vitrage à une chambre de deux verres, K7 est égal à un;
  • fenêtre améliorée à double vitrage à une chambre avec remplissage d'argon ou fenêtre à double vitrage composée de trois verres K7 = 0,85.

K8 - coefficient en fonction de la surface des ouvertures de vitrage. La perte de chaleur dépend du nombre et de la surface des fenêtres installées. Le rapport entre la surface des fenêtres et la surface de la pièce doit être ajusté de manière à ce que le coefficient ait les valeurs les plus basses. En fonction du rapport entre la surface des fenêtres et la surface de la pièce, l'indicateur requis est déterminé:

  • moins de 0,1 - K8 = 0,8 ;
  • de 0,11 à 0,2 - K8 = 0,9 ;
  • de 0,21 à 0,3 - K8 = 1,0 ;
  • de 0,31 à 0,4 - K8 = 1,1 ;
  • de 0,41 à 0,5 - K8 = 1,2.

K9 - prend en compte le schéma de connexion des appareils. Selon la méthode de connexion de la sortie d'eau chaude et froide, le transfert de chaleur dépend. Ce facteur doit être pris en compte lors de l'installation et de la détermination de la surface requise des dispositifs d'alimentation en chaleur. Considérant le schéma de connexion:

  • avec une disposition diagonale des tuyaux, l'eau chaude est fournie par le haut, le retour se fait par le bas de l'autre côté de la batterie et l'indicateur est égal à un;
  • lors du raccordement de l'alimentation et du retour d'un côté et d'en haut et d'en bas une section K9 = 1,03 ;
  • la jonction des tuyaux des deux côtés implique à la fois l'alimentation et le retour par le bas, tandis que le coefficient K9 \u003d 1,13;
  • possibilité de raccordement en diagonale, lorsque le départ se fait par le bas, le retour se fait par le haut K9 = 1,25 ;
  • possibilité de raccordement unilatéral avec alimentation par le bas, retour par le haut et raccordement inférieur unilatéral K9 = 1,28.

K10 - coefficient en fonction du degré de proximité des appareils avec panneaux de décoration. L'ouverture des dispositifs de libre échange de chaleur avec l'espace de la pièce n'est pas sans importance, car la création de barrières artificielles réduit le transfert de chaleur des batteries.

Les barrières existantes ou créées artificiellement peuvent réduire considérablement les performances de la batterie en raison d'une détérioration de l'échange de chaleur avec la pièce. Selon ces conditions, le coefficient est égal à :

  • avec le radiateur ouvert sur le mur de tous les côtés 0,9 ;
  • si l'appareil est couvert sur le dessus de l'appareil ;
  • lorsque les radiateurs sont recouverts au-dessus de la niche murale 1.07 ;
  • si le dispositif est recouvert d'un appui de fenêtre et d'un élément décoratif 1.12 ;
  • lorsque les radiateurs sont entièrement recouverts d'un habillage décoratif 1.2.

De plus, il existe des règles spéciales pour l'emplacement des appareils de chauffage qui doivent être respectées. C'est-à-dire que la batterie doit être située au moins sur:

  • 10 cm du bas du rebord de la fenêtre;
  • 12 cm du sol ;
  • 2 cm de la surface du mur extérieur.

En remplaçant tous les indicateurs nécessaires, vous pouvez obtenir une valeur assez précise de la puissance calorifique requise de la pièce. En divisant les résultats obtenus par les données de la plaque signalétique pour le transfert de chaleur d'une section de l'appareil sélectionné et en arrondissant à un nombre entier, nous obtenons le nombre de sections requises. Vous pouvez désormais, sans crainte de conséquences, sélectionner et installer l'équipement nécessaire avec la puissance calorifique souhaitée.

Façons de simplifier les calculs

Malgré l'apparente simplicité de la formule, en fait, le calcul pratique n'est pas si simple, surtout si le nombre de pièces calculées est important. Simplifier les calculs aidera l'utilisation de calculatrices spéciales publiées sur les sites Web de certains fabricants. Il suffit de saisir toutes les données nécessaires dans les champs appropriés, après quoi vous pouvez obtenir un résultat précis. Vous pouvez également utiliser la méthode tabulaire, car l'algorithme de calcul est assez simple et monotone.

Le calcul correct des sections de radiateurs de chauffage est une tâche assez importante pour chaque propriétaire. Si un nombre insuffisant de sections est utilisé, la pièce ne se réchauffera pas pendant le froid hivernal, et l'achat et le fonctionnement de radiateurs trop grands entraîneront des coûts de chauffage déraisonnablement élevés.

Pour les pièces standard, vous pouvez utiliser les calculs les plus simples, mais il devient parfois nécessaire de prendre en compte diverses nuances afin d'obtenir le résultat le plus précis.

Pour effectuer des calculs, vous devez connaître certains paramètres

  • Dimensions de la pièce à chauffer;
  • Type de batterie, matériau de sa fabrication ;
  • La puissance de chaque section ou batterie entière, en fonction de son type ;
  • Le nombre maximum autorisé de sections ;

Selon le matériau de fabrication, les radiateurs sont divisés comme suit :

  • Acier. Ces radiateurs ont des parois minces et un design très élégant, mais ils ne sont pas populaires en raison de nombreuses lacunes. Ceux-ci incluent une faible capacité calorifique, un chauffage et un refroidissement rapides. Lors de chocs hydrauliques, des fuites se produisent souvent au niveau des joints, et les modèles bon marché rouillent rapidement et ne durent pas longtemps. Habituellement, ils sont solides, non divisés en sections, la puissance des batteries en acier est indiquée dans le passeport.
  • Les radiateurs en fonte sont familiers à tous depuis l'enfance, c'est un matériau traditionnel à partir duquel sont fabriquées des batteries durables avec d'excellentes caractéristiques techniques. Chaque section d'un accordéon en fonte de l'ère soviétique produisait une puissance calorifique de 160 watts. Il s'agit d'une structure préfabriquée, le nombre de sections qu'elle contient n'est limité par rien. Disponible dans des designs modernes et vintage. La fonte retient parfaitement la chaleur, n'est pas sujette à la corrosion, à l'usure abrasive et est compatible avec tous les caloporteurs.
  • Les batteries en aluminium sont légères, modernes, ont une dissipation thermique élevée, en raison de leurs avantages, elles deviennent de plus en plus populaires auprès des acheteurs. Le transfert de chaleur d'une section atteint 200 W, ils sont également produits dans des structures monoblocs. Parmi les inconvénients, on peut noter la corrosion par l'oxygène, mais ce problème est résolu à l'aide de l'oxydation anodique du métal.
  • Les radiateurs bimétalliques sont constitués de collecteurs internes et d'un échangeur de chaleur externe. L'intérieur est en acier et l'extérieur en aluminium. Des taux de transfert de chaleur élevés, jusqu'à 200 W, sont associés à une excellente résistance à l'usure. L'inconvénient relatif de ces batteries est le prix élevé par rapport aux autres types.

Les matériaux des radiateurs diffèrent dans leurs caractéristiques, ce qui affecte les calculs

Comment calculer le nombre de sections de radiateurs de chauffage pour une pièce

Il existe plusieurs façons de faire des calculs, chacune utilisant certains paramètres.

Par superficie de pièce

Un calcul préliminaire peut être effectué, en se concentrant sur la superficie de la pièce pour laquelle les radiateurs sont achetés. Il s'agit d'un calcul très simple et adapté aux pièces à plafond bas (2,40-2,60 m). Selon les codes du bâtiment, le chauffage nécessitera 100 watts de puissance calorifique par mètre carré d'espace.

Nous calculons la quantité de chaleur qui sera nécessaire pour toute la pièce. Pour ce faire, on multiplie la surface par 100 W, soit pour une pièce de 20 mètres carrés. m, la puissance thermique estimée sera de 2 000 W (20 m2 * 100 W) soit 2 kW.

Le calcul correct des radiateurs de chauffage est nécessaire pour garantir une chaleur suffisante dans la maison.

Ce résultat doit être divisé par la puissance calorifique d'une section, spécifiée par le fabricant. Par exemple, s'il est égal à 170 W, alors dans notre cas, le nombre de sections de radiateur requis sera : 2 000 W / 170 W = 11,76, soit 12, car le résultat doit être arrondi à un nombre entier supérieur. L'arrondi est généralement arrondi, mais pour les pièces où la perte de chaleur est inférieure à la moyenne, comme une cuisine, il peut être arrondi.

Assurez-vous de prendre en compte les pertes de chaleur possibles en fonction de la situation spécifique. Bien entendu, une pièce avec balcon ou située dans l'angle d'un immeuble perd plus rapidement de la chaleur. Dans ce cas, vous devez augmenter la valeur de la puissance calorifique calculée pour la pièce de 20 %. Cela vaut la peine d'augmenter les calculs d'environ 15 à 20% si vous envisagez de cacher les radiateurs derrière l'écran ou de les monter dans une niche.

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Les champs sont mal remplis. Veuillez remplir tous les champs correctement pour calculer le nombre de sections

Par volume

Des données plus précises peuvent être obtenues si les sections des radiateurs de chauffage sont calculées en tenant compte de la hauteur du plafond, c'est-à-dire par le volume de la pièce. Le principe est ici à peu près le même que dans le cas précédent. Tout d'abord, la demande de chaleur totale est calculée, puis le nombre de sections de radiateur est calculé.

Si le radiateur est caché par un écran, il est nécessaire d'augmenter de 15 à 20% le besoin d'énergie thermique dans la pièce.

Selon les recommandations du SNIP, 41 W de puissance thermique sont nécessaires pour chauffer chaque mètre cube d'un logement dans une maison à panneaux. En multipliant la surface de la pièce par la hauteur du plafond, nous obtenons le volume total, que nous multiplions par cette valeur standard. Pour les appartements dotés de fenêtres modernes à double vitrage et d'une isolation extérieure, moins de chaleur sera nécessaire, seulement 34 W par mètre cube.

Par exemple, calculons la quantité de chaleur requise pour une pièce de 20 mètres carrés. m avec une hauteur sous plafond de 3 mètres. Le volume de la salle sera de 60 mètres cubes. m (20 m² * 3 m). La puissance thermique calculée dans ce cas sera égale à 2 460 W (60 mètres cubes * 41 W).

Et comment calculer le nombre de radiateurs de chauffage ? Pour ce faire, vous devez diviser les données obtenues par le transfert de chaleur d'une section spécifiée par le fabricant. Si l'on prend, comme dans l'exemple précédent, 170 W, alors la pièce aura besoin de : 2 460 W / 170 W = 14,47, soit 15 sections de radiateurs.

Les fabricants ont tendance à indiquer des taux de transfert de chaleur surestimés de leurs produits, en supposant que la température du liquide de refroidissement dans le système sera maximale. Dans des conditions réelles, cette exigence est rarement remplie, vous devez donc vous concentrer sur les taux de transfert de chaleur minimaux d'une section, qui sont reflétés dans le passeport du produit. Cela rendra les calculs plus réalistes et précis.

Si la chambre n'est pas standard

Malheureusement, tous les appartements ne peuvent pas être considérés comme standard. C'est encore plus vrai pour les résidences privées. Comment faire des calculs en tenant compte des conditions individuelles de leur fonctionnement? Pour ce faire, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs différents.

Lors du calcul du nombre de sections de chauffage, il est nécessaire de prendre en compte la hauteur du plafond, le nombre et la taille des fenêtres, la présence d'isolation des murs, etc.

La particularité de cette méthode est que lors du calcul de la quantité de chaleur requise, un certain nombre de coefficients sont utilisés qui prennent en compte les caractéristiques d'une pièce particulière, ce qui peut affecter sa capacité à stocker ou à libérer de l'énergie thermique.

La formule de calcul ressemble à ceci :

CT=100 W/m². m* P*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7, où

KT - la quantité de chaleur requise pour une pièce particulière;
P est l'aire de la pièce, sq. m;
K1 - coefficient tenant compte du vitrage des ouvertures de fenêtres :

  • pour les fenêtres à double vitrage ordinaire - 1,27;
  • pour les fenêtres à double vitrage - 1,0;
  • pour les fenêtres à triple vitrage - 0,85.

K2 - coefficient d'isolation thermique des murs :

  • faible degré d'isolation thermique - 1,27;
  • bonne isolation thermique (pose en deux briques ou une couche d'isolant) - 1,0;
  • haut degré d'isolation thermique - 0,85.

K3 - le rapport de la surface des fenêtres et du sol de la pièce:

  • 50% - 1,2;
  • 40% - 1,1;
  • 30% - 1,0;
  • 20% - 0,9;
  • 10% - 0,8.

K4 est un coefficient qui tient compte de la température moyenne de l'air pendant la semaine la plus froide de l'année :

  • pour -35 degrés - 1,5 ;
  • pour -25 degrés - 1,3 ;
  • pour -20 degrés - 1,1 ;
  • pour -15 degrés - 0,9 ;
  • pour -10 degrés - 0,7.

K5 - ajuste le besoin de chaleur en tenant compte du nombre de murs extérieurs :

  • un mur - 1,1;
  • deux murs - 1,2 ;
  • trois murs - 1,3 ;
  • quatre murs - 1.4.

K6 - tenant compte du type de chambre située au-dessus :

  • grenier froid - 1,0 ;
  • grenier chauffé - 0,9 ;
  • logement chauffé - 0,8

K7 - coefficient tenant compte de la hauteur des plafonds :

  • à 2,5 m - 1,0 ;
  • à 3,0 m - 1,05 ;
  • à 3,5 m - 1,1 ;
  • à 4,0 m - 1,15 ;
  • à 4,5 m - 1,2.

Il reste à diviser le résultat obtenu par la valeur de transfert de chaleur d'une section du radiateur et à arrondir le résultat à un nombre entier.

Opinion d'expert

Viktor Kaploukhiy

Grâce à mes passe-temps polyvalents, j'écris sur divers sujets, mais mes préférés sont l'ingénierie, la technologie et la construction.

Lors de l'installation de nouveaux radiateurs de chauffage, vous pouvez vous concentrer sur l'efficacité de l'ancien système de chauffage. Si son travail vous convenait, le transfert de chaleur était optimal - ces données doivent être basées sur des calculs. Tout d'abord, vous devez trouver sur le Web la valeur de l'efficacité thermique d'une section du radiateur à remplacer. En multipliant la valeur trouvée par le nombre de cellules qui composaient la batterie usagée, ils obtiennent des données sur la quantité d'énergie thermique suffisante pour un séjour confortable. Il suffit de diviser le résultat obtenu par le transfert de chaleur de la nouvelle section (cette information est indiquée dans la fiche technique du produit), et vous recevrez des informations précises sur le nombre de cellules nécessaires pour installer un radiateur avec le même rendement thermique. Si auparavant le chauffage ne pouvait pas faire face au chauffage de la pièce, ou vice versa, il était nécessaire d'ouvrir les fenêtres en raison de la chaleur constante, puis le transfert de chaleur du nouveau radiateur est corrigé en ajoutant ou en réduisant le nombre de sections.

Par exemple, vous aviez auparavant une batterie en fonte MS-140 commune de 8 sections, qui plaisait à sa chaleur, mais ne convenait pas au côté esthétique. En hommage à la mode, vous avez décidé de le remplacer par un radiateur bimétallique de marque, assemblé à partir de sections séparées d'une puissance calorifique de 200 W chacune. La puissance nominale d'un appareil thermique usagé est de 160 W, cependant, avec le temps, des dépôts sont apparus sur ses parois, ce qui réduit le transfert de chaleur de 10 à 15 %. Par conséquent, le transfert de chaleur réel d'une section de l'ancien radiateur est d'environ 140 W et sa puissance thermique totale est de 140 * 8 = 1120 W. Nous divisons ce nombre par le transfert de chaleur d'une cellule bimétallique et obtenons le nombre de sections du nouveau radiateur : 1120/200 = 5,6 pcs. Comme vous pouvez le voir par vous-même, pour maintenir la dissipation thermique du système au même niveau, un radiateur bimétallique de 6 sections suffira.

Comment prendre en compte la puissance effective

Lors de la détermination des paramètres du système de chauffage ou de son circuit individuel, l'un des paramètres les plus importants, à savoir la tête de chauffe, ne doit pas être ignoré. Il arrive souvent que les calculs soient effectués correctement et que la chaudière chauffe bien, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne correspond pas à la chaleur de la maison. L'une des raisons de la diminution de l'efficacité thermique peut être le régime de température du liquide de refroidissement. Le fait est que la plupart des fabricants indiquent la valeur de puissance pour une pression de 60 ° C, qui a lieu dans des systèmes à haute température avec une température de liquide de refroidissement de 80 à 90 ° C. En pratique, il s'avère souvent que la température dans les circuits de chauffage est comprise entre 40 et 70 ° C, ce qui signifie que la valeur de la différence de température ne dépasse pas 30-50 ° C. Pour cette raison, les valeurs de transfert de chaleur obtenues dans les sections précédentes doivent être multipliées par la pression réelle, puis le nombre résultant doit être divisé par la valeur indiquée par le fabricant dans la fiche technique. Bien entendu, le chiffre obtenu à la suite de ces calculs sera inférieur à celui obtenu lors du calcul selon les formules ci-dessus.

Il reste à calculer la différence de température réelle. Il peut être trouvé dans des tableaux sur le Web, ou vous pouvez le calculer vous-même en utilisant la formule ΔT = ½ x (Tn + Tk) - Tvn). Dans celle-ci, Tn est la température initiale de l'eau à l'entrée de la batterie, Tk est la température finale de l'eau à la sortie du radiateur, Tvn est la température ambiante. Si nous substituons les valeurs Tn = 90 °С (le système de chauffage à haute température mentionné ci-dessus), Тk = 70 °С et Тin = 20 °С (température ambiante) dans cette formule, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le fabricant se concentre sur cette valeur de pression thermique. . En remplaçant ces nombres dans la formule de ΔT, nous obtenons simplement la valeur "standard" de 60 ° C.

En tenant compte non pas du passeport, mais de la puissance réelle de l'équipement thermique, il est possible de calculer les paramètres du système avec une erreur admissible. Il ne reste plus qu'à apporter une correction de 10 à 15% en cas de températures anormalement basses et à prévoir la possibilité d'un réglage manuel ou automatique dans la conception du système de chauffage. Dans le premier cas, les experts recommandent de mettre des vannes à boisseau sphérique sur le by-pass et la branche d'alimentation en liquide de refroidissement vers le radiateur, et dans le second cas, d'installer des têtes thermostatiques sur les radiateurs. Ils vous permettront de régler la température la plus confortable dans chaque pièce, sans rejeter de chaleur dans la rue.

Comment corriger les résultats de calcul

Lors du calcul du nombre de sections, la perte de chaleur doit également être prise en compte. Dans une maison, la chaleur peut s'échapper en quantité assez importante par les murs et les jonctions, les planchers et les sous-sols, les fenêtres, les toits et un système de ventilation naturelle.

De plus, vous pouvez économiser de l'argent si vous isolez les pentes des fenêtres et des portes ou une loggia en supprimant 1 à 2 sections, des sèche-serviettes et un poêle dans la cuisine vous permettent également de supprimer une section du radiateur. En utilisant une cheminée et un système de chauffage par le sol, une bonne isolation des murs et du sol maintiendra la perte de chaleur au minimum et réduira également la taille de la batterie.

La perte de chaleur doit être prise en compte lors du calcul

Le nombre de sections peut varier en fonction du mode de fonctionnement du système de chauffage, ainsi que de l'emplacement des batteries et du raccordement du système au circuit de chauffage.

Dans les maisons privées, le chauffage autonome est utilisé, ce système est plus efficace que le système centralisé, qui est utilisé dans les immeubles à appartements.

La méthode de connexion des radiateurs affecte également les performances de transfert de chaleur. La méthode diagonale, lorsque l'eau est fournie par le haut, est considérée comme la plus économique et la connexion latérale crée une perte de 22%.

Le nombre de sections peut dépendre du mode du système de chauffage et de la méthode de connexion des radiateurs

Pour les systèmes monotubes, le résultat final est également sujet à correction. Si les radiateurs à deux tuyaux reçoivent un liquide de refroidissement de la même température, un système à un seul tuyau fonctionne différemment et chaque section suivante reçoit de l'eau refroidie. Dans ce cas, un calcul est d'abord effectué pour un système à deux tuyaux, puis le nombre de sections est augmenté en tenant compte des pertes de chaleur.

Le schéma de calcul pour un système de chauffage monotube est présenté ci-dessous.

Dans le cas d'un système monotube, les tronçons successifs reçoivent de l'eau refroidie

Si nous avons 15 kW à l'entrée, il reste 12 kW à la sortie, ce qui signifie que 3 kW sont perdus.

Pour une pièce avec six batteries, la perte sera en moyenne d'environ 20%, ce qui obligera à ajouter deux sections par batterie. La dernière batterie de ce calcul devrait être énorme ; pour résoudre le problème, ils utilisent l'installation de vannes d'arrêt et une connexion via un by-pass pour réguler le transfert de chaleur.

Certains fabricants offrent un moyen plus simple d'obtenir une réponse. Sur leurs sites, vous pouvez trouver une calculatrice pratique spécialement conçue pour effectuer ces calculs. Pour utiliser le programme, vous devez entrer les valeurs requises dans les champs appropriés, après quoi le résultat exact sera affiché. Ou vous pouvez utiliser un programme spécial.

Un tel calcul du nombre de radiateurs de chauffage comprend presque toutes les nuances et repose sur une détermination assez précise des besoins en énergie thermique de la pièce.

Les ajustements vous permettent d'économiser sur l'achat de sections supplémentaires et le paiement des factures de chauffage, d'assurer un fonctionnement économique et efficace du système de chauffage pendant de nombreuses années, et vous permettent également de créer une atmosphère chaleureuse et confortable dans votre maison ou votre appartement.

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