Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Подбор кондиционера по площади помещения: таблица

  • 31.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Типоразмеры кондиционеров: BTU/ч и кВт холода
Обиходное названиеУсловное обозначениеХолодопроизводительность, BTU/чХолодопроизводительность, ВтХолодопроизводительность, кВт
«Пятёрка»055 0001 4651,47
«Семёрка»077 0002 0512,05
«Девятка»099 0002 6382,64
«Десятка»1010 0002 9312,93
«Двенашка»1212 0003 5173,52
«Восемнашка»1818 0005 2755,28
«Двадцатьчетвёрка»2424 0007 0347,03
«Тридцатка»3030 0008 7928,79

Пересчёт выполнен по точному соотношению 1 BTU (International Table) = 1 055,055 852 62 Дж (NIST Special Publication 811, приложение B), откуда 1 BTU/ч = 0,293 071 Вт, а 1 кВт = 3 412 BTU/ч. Наименования и обозначения единиц приведены по ГОСТ 8.417-2024, введённому в действие с 30.09.2024 взамен ГОСТ 8.417-2002. Числа в двух правых столбцах — результат прямого пересчёта условного обозначения, а не паспортные данные конкретной модели: в технической документации климатического оборудования каталожные значения округляют, и модель с обозначением 09 обычно заявлена в диапазоне примерно от 2,4 до 2,6 кВт. Ориентироваться следует на паспортную холодопроизводительность. Типоразмеры до 24 включительно попадают в область применения ГОСТ 32970-2014 (оборудование без воздуховодов мощностью менее 8 кВт), типоразмер 30 её превышает и оценивается по другим стандартам.

К списку таблиц
Таблица 2. Площадь помещения по типоразмеру при высоте потолка 2,7 м
ТипоразмерХолодопроизводительность, ВтЗатенённое помещение, q = 30 Вт/м³, м²Обычное помещение, q = 35 Вт/м³, м²Солнечная сторона, q = 40 Вт/м³, м²
05 (5 000 BTU/ч)1 465до 18,1до 15,5до 13,6
07 (7 000 BTU/ч)2 051до 25,3до 21,7до 19,0
09 (9 000 BTU/ч)2 638до 32,6до 27,9до 24,4
10 (10 000 BTU/ч)2 931до 36,2до 31,0до 27,1
12 (12 000 BTU/ч)3 517до 43,4до 37,2до 32,6
18 (18 000 BTU/ч)5 275до 65,1до 55,8до 48,8
24 (24 000 BTU/ч)7 034до 86,8до 74,4до 65,1
30 (30 000 BTU/ч)8 792до 108,5до 93,0до 81,4

Площадь получена как S = Q / (h · q) при h = 2,7 м. Удельная величина q — коэффициент распространённой инженерной методики предварительной оценки, а не нормируемый показатель: значения 30, 35 и 40 Вт/м³ не установлены ни действующими стандартами, ни сводами правил. Таблица учитывает только теплопритоки через ограждающие конструкции и остекление и не включает тепловыделения людей и техники — их прибавляют отдельно по таблицам 4 и 5.

К списку таблиц
Таблица 3. Поправка на высоту потолка (q = 35 Вт/м³)
Типоразмерh = 2,5 м, м²h = 2,7 м, м²h = 3,0 м, м²h = 3,5 м, м²
07 (2 051 Вт)до 23,4до 21,7до 19,5до 16,7
09 (2 638 Вт)до 30,1до 27,9до 25,1до 21,5
12 (3 517 Вт)до 40,2до 37,2до 33,5до 28,7
18 (5 275 Вт)до 60,3до 55,8до 50,2до 43,1
24 (7 034 Вт)до 80,4до 74,4до 67,0до 57,4

Нагрузка в этой методике пропорциональна объёму, поэтому при росте высоты потолка с 2,5 до 3,5 м обслуживаемая площадь одного типоразмера сокращается примерно на 29 %. Высота 2,5 м — минимум для жилых комнат и кухонь по СП 54.13330 (в ряде климатических подрайонов — не менее 2,7 м), поэтому крайний левый столбец соответствует типовой панельной застройке, а правые — свободным планировкам и мансардным этажам.

К списку таблиц
Таблица 4. Теплопоступления от людей
Вид активности, позаСкорость обмена веществ, Вт/м²То же, метТепловыделение одного человека, Вт
Полулёжа460,8≈ 83
Сидя, расслабленно581,0≈ 104
Сидячая работа (дома, в офисе, в школе)701,2≈ 126
Лёгкая двигательная активность в позе стоя931,6≈ 167
Средняя двигательная активность стоя, работа по дому1162,0≈ 209
Ходьба по горизонтальной поверхности, 3 км/ч1402,4≈ 252

Удельные значения и соответствие в метаболических единицах — таблица В.1 ГОСТ Р ИСО 7730-2009 (идентичен ISO 7730:2005). Одна метаболическая единица составляет 58 Вт/м². Тепловыделение в ваттах получено умножением на площадь поверхности тела условного среднего мужчины 1,8 м², принятую в ГОСТ Р ИСО 8996-2008; для условной женщины стандарт принимает 1,6 м², и значения выходят примерно на 11 % ниже. Приведено полное тепловыделение — сумма явного и скрытого тепла; кондиционер снимает обе составляющие.

К списку таблиц
Таблица 5. Теплопоступления от бытовых приборов и освещения
ИсточникЧто принимать за исходную величинуДоля, переходящая в тепло помещения
Телевизор, монитор, компьютер, игровая приставкаПотребляемая мощность в рабочем режиме100 %
Светильники всех типовСуммарная мощность ламп с учётом драйверов и пускорегулирующей аппаратуры100 %
Холодильник, морозильная камераСредняя потребляемая мощность за цикл100 %
Роутер, зарядные устройства, ИБП, сетевое оборудованиеПотребляемая мощность100 %
Стиральная и посудомоечная машинаПотребляемая мощность в режиме нагреваМеньше 100 % — часть тепла уходит со сливаемой водой
Кухонная плита, духовой шкаф, электрочайникПотребляемая мощность в момент работыМеньше 100 % при работающей вытяжке, которая удаляет часть тепла и влаги

Таблица не содержит справочных значений мощности приборов: их берут по паспортной табличке или технической документации конкретной техники, а не по усреднённым перечням. Физическое основание правила — закон сохранения энергии: электрический прибор, не совершающий работы за пределами помещения и не отводящий теплоноситель наружу, рассеивает всю потреблённую энергию в виде тепла внутри комнаты. Холодильник не исключение: он переносит тепло из своего объёма в помещение и добавляет к нему мощность компрессора.

К списку таблиц
Таблица 6. Стандартные номинальные условия оценки холодопроизводительности
ПараметрТ1 — умеренный климатТ2 — холодный климатТ3 — жаркий климат
Воздух на внутренней стороне, сухой термометр, °С272129
Воздух на внутренней стороне, влажный термометр, °С191519
Воздух на наружной стороне, сухой термометр, °С352746
Воздух на наружной стороне, влажный термометр, °С241924

Приведена воздушная часть таблицы 1 ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010, MOD); стандарт введён в действие с 01.07.2016 и распространяется на оборудование без воздуховодов номинальной мощностью менее 8 кВт при внешнем статическом давлении менее 25 Па. Мульти-сплит-системы оценивают по ГОСТ 34345-2017 (ISO 15042:2011), оборудование с воздуховодами — по ГОСТ 32969-2014 (ISO 13253:2011). Условие по влажному термометру на наружной стороне применяют только при испытании конденсаторов с воздушным охлаждением, испаряющих конденсат. Практический смысл таблицы: паспортная холодопроизводительность и коэффициент EER заявлены для наружных 35 °С и внутренних 27 °С, поэтому при более высокой наружной температуре фактическая производительность будет ниже паспортной.

К списку таблиц
Таблица 7. Параметры микроклимата жилой комнаты в тёплый период
ПоказательОптимальное значениеДопустимое значение
Температура воздуха, °С22–2520–28
Результирующая температура помещения, °С22–2418–27
Относительная влажность, %60–30не более 65
Скорость движения воздуха, м/сне более 0,2не более 0,3

Данные — таблица 1 ГОСТ 30494-2011, строка «Жилая комната», тёплый период года. Стандарт применяется с Изменением № 1, введённым в действие с 01.02.2023; приведённая таблица этим изменением не затронута. Тёплым периодом стандарт считает время со среднесуточной наружной температурой выше 8 °С. Значения относятся к обслуживаемой зоне: от 0,1 до 2,0 м над полом для стоящих и двигающихся людей, до 1,5 м для сидящих, и не ближе 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов. Ограничение по скорости движения воздуха объясняет, почему поток нельзя направлять непосредственно на человека даже при верно подобранной мощности.

К списку таблиц
Содержание статьи

Подбор кондиционера по площади помещения — задача, которую в быту решают одной таблицей, а в проекте — расчётом теплового баланса. Разница между этими двумя подходами измеряется не процентами, а типоразмерами: одна и та же комната площадью 20 м² на северной стороне закрывается «семёркой», а на южной с большим остеклением и рабочим местом требует уже «двенашки». Ниже разобраны обе стороны вопроса: как устроен экспресс-подбор по таблице, из чего складываются поправки и где заканчивается зона, в которой таблице ещё можно доверять.

Основы

Что означают «семёрка», «девятка» и «двенашка»

Цифры в обиходных названиях бытовых сплит-систем — это округлённая холодопроизводительность в британских тепловых единицах в час, делённая на тысячу. «Семёрка» означает примерно 7 000 BTU/ч, «девятка» — 9 000 BTU/ч и так далее. Ряд типоразмеров сложился исторически и закрепился в маркировке моделей, где число входит в артикул.

Британская тепловая единица в её международной редакции определена точно: 1 BTU равен 1 055,055 852 62 Дж. Отсюда мощность в один BTU в час составляет 0,293 071 Вт, а один киловатт соответствует 3 412 BTU/ч. Полный ряд пересчёта приведён в таблице 1. Практический приём для устного счёта: разделить BTU/ч на 3 412 и получить киловатты холода.

Число в названии — не паспортный параметр. Изготовитель округляет каталожную холодопроизводительность, и модели с обозначением 09 в технической документации обычно указаны в диапазоне примерно от 2,4 до 2,6 кВт при точном пересчёте 2,64 кВт. При подборе берут значение из документации на конкретную модель, а не из обозначения типоразмера.

Второй источник расхождений — условия, в которых измерена паспортная величина. Согласно ГОСТ 32970-2014, стандартные номинальные условия для умеренного климата (тип Т1) — это 27 °С по сухому термометру внутри и 35 °С снаружи. Оборудование, предназначенное для жаркого климата, испытывают в условиях Т3 при наружных 46 °С. Стандарт требует наносить обозначение климатического исполнения на заводскую табличку вместе с обозначением хладагента и массой заправки, поэтому тип нужно смотреть на табличке, а не домысливать по каталогу.

Наверх, к оглавлению
Методика

Формула Q = S · h · q и её границы применимости

Экспресс-подбор кондиционера по площади строится на одной формуле, связывающей объём помещения с требуемой холодопроизводительностью.

Q₁ = S · h · q, где Q₁ — теплопритоки через ограждающие конструкции, Вт; S — площадь помещения, м²; h — высота потолка, м; q — удельная тепловая нагрузка, Вт/м³.

Полная нагрузка: Q = Q₁ + Q₂ + Q₃, где Q₂ — тепловыделения людей, Q₃ — тепловыделения приборов и освещения.

Величину q принимают по ориентации и степени затенения помещения: около 30 Вт/м³ для комнат, куда прямое солнце практически не попадает, порядка 35 Вт/м³ для средних условий и около 40 Вт/м³ для помещений с большим остеклением на южной и западной стороне. Расчётные результаты для всего ряда типоразмеров сведены в таблицу 2.

Значения q — коэффициенты инженерной практики, а не нормируемые величины. Ни в действующих стандартах, ни в сводах правил они не установлены. Метод даёт приемлемую оценку для типовой жилой комнаты в капитальном здании и заметно ошибается для мансард, помещений с витражным остеклением, угловых квартир верхнего этажа и всего, что расположено под неутеплённой кровлей.

Логика метода в том, что удельная нагрузка сворачивает в одно число сразу несколько физически разных потоков: теплопередачу через стены и перекрытия, солнечную радиацию через остекление и инфильтрацию наружного воздуха. Пока конструкция здания и доля остекления близки к типовым, такая свёртка работает. Как только один из компонентов резко выбивается из среднего, коэффициент теряет смысл, и нагрузку нужно считать по составляющим.

Полезная проверка порядка величины: при q = 35 Вт/м³ и высоте потолка 2,7 м на квадратный метр пола приходится 94,5 Вт, то есть примерно один киловатт холода на каждые 10 м². Это и есть происхождение бытового правила «киловатт на десять квадратов» — оно не самостоятельная норма, а частный случай той же формулы при типовых значениях h и q. Как только высота потолка или ориентация уходят от типовых, правило перестаёт работать.

Наверх, к оглавлению Поправки

Поправки: солнце, техника, люди

Ориентация и солнечная нагрузка

Разница между затенённой и солнечной комнатой одинаковой площади в рамках экспресс-метода выражается переходом с q = 30 на q = 40 Вт/м³, то есть увеличением расчётной нагрузки на треть. Для комнаты 25 м² при потолке 2,7 м это разница между 2 025 и 2 700 Вт: первую величину закрывает «семёрка», вторую не перекрывает уже и «девятка» с её 2 638 Вт.

Отдельного внимания заслуживает западная ориентация. Пик солнечных теплопоступлений через западные окна приходится на послеполуденные часы и совпадает с суточным максимумом наружной температуры, поэтому летом такая комната нередко оказывается не легче южной, хотя суммарная за сутки радиация на южный фасад выше.

Тепловыделения людей

Тепло, отдаваемое человеком, определяется скоростью обмена веществ. ГОСТ Р ИСО 7730-2009 задаёт её в ваттах на квадратный метр поверхности тела: 58 Вт/м² для расслабленного сидячего положения, 70 Вт/м² для сидячей работы, 116 Вт/м² для работы по дому в положении стоя. Умножение на площадь поверхности тела условного среднего человека, принятую в ГОСТ Р ИСО 8996-2008 равной 1,8 м², даёт применяемые в расчётах величины — от 100 до 210 Вт на человека. Полный ряд приведён в таблице 4.

Для жилой комнаты обычно принимают постоянное присутствие одного или двух человек, для кухни-гостиной — трёх или четырёх с учётом эпизодических гостей. Спальня — случай, где важна не средняя, а ночная нагрузка: два человека в положении полулёжа дают около 165 Вт, и на фоне ночного спада наружной температуры этого достаточно, чтобы избыточно мощный кондиционер начал работать короткими циклами.

Тепловыделения техники

Здесь работает правило, не требующее справочных таблиц: электроприбор, который не совершает работы вне помещения и не отводит теплоноситель наружу, рассеивает в комнате всю потреблённую мощность. Компьютер с потреблением 250 Вт добавляет к нагрузке 250 Вт, светодиодная люстра на 60 Вт — 60 Вт. Данные берут с паспортной таблички, а не из усреднённых перечней: разброс между офисным ноутбуком и рабочей станцией достигает порядка величины.

Отдельно стоит холодильник. Он не охлаждает кухню, а переносит тепло из своего объёма наружу и добавляет к этому потоку мощность компрессора, то есть для помещения работает источником тепла. В расчёт входит средняя потребляемая мощность за цикл, а не пиковая мощность компрессора.

Наверх, к оглавлению
Практика

Пример расчёта для комнаты 18 м²

Исходные данные: спальня-кабинет площадью 18 м², высота потолка 2,7 м, окно выходит на юго-запад, шторы светлые. Постоянно находятся два человека: один за письменным столом, второй отдыхает сидя. Из техники — телевизор 100 Вт, ноутбук с монитором 120 Вт, освещение 40 Вт.

Теплопритоки через ограждения при q = 40 Вт/м³ (солнечная сторона):
Q₁ = 18 · 2,7 · 40 = 1 944 Вт

Тепловыделения людей по таблице 4: сидячая работа 126 Вт плюс отдых сидя 104 Вт:
Q₂ = 126 + 104 = 230 Вт

Тепловыделения техники и освещения:
Q₃ = 100 + 120 + 40 = 260 Вт

Полная нагрузка: Q = 1 944 + 230 + 260 = 2 434 Вт

Ближайший типоразмер, перекрывающий эту величину, — 09 с холодопроизводительностью 2 638 Вт. «Семёрка» с её 2 051 Вт не проходит: дефицит составляет 383 Вт, или около 16 % расчётной нагрузки.

Обратите внимание, на что уходит запас. Если бы та же комната выходила на север, Q₁ составила бы 1 458 Вт, полная нагрузка — 1 948 Вт, и «семёрка» подошла бы впритык. Если убрать из комнаты рабочее место, нагрузка падает ещё примерно на 240 Вт. Одна и та же площадь при разных условиях эксплуатации попадает в разные типоразмеры, и именно поэтому подбор строго по квадратным метрам без поправок систематически даёт ошибку.

Результат расчёта округляют вверх до ближайшего типоразмера, а не вниз: недостаток мощности не компенсируется ничем, а избыток частично гасится инверторным управлением.

Наверх, к оглавлению Геометрия

Высота потолка и площадь остекления

Нагрузка в экспресс-методе пропорциональна объёму, поэтому высота потолка входит в расчёт напрямую. Таблица 3 показывает масштаб: при переходе с 2,5 на 3,5 м обслуживаемая площадь одного и того же типоразмера сокращается примерно на 29 %. «Девятка», закрывающая около 30 м² в панельном доме, в помещении с потолком 3,5 м уверенно держит только 21,5 м².

Минимальная высота жилых комнат и кухонь установлена СП 54.13330 и составляет 2,5 м, а в ряде климатических подрайонов — не менее 2,7 м. Это объясняет, почему большинство бытовых таблиц подбора неявно построены именно на высоте 2,7 м: она покрывает и типовую панельную застройку, и современные монолитные дома. Для мансардного этажа с наклонными потолками объём считают по фактической геометрии, а не по площади пола, умноженной на высоту в коньке.

Остекление экспресс-метод учитывает лишь косвенно, через коэффициент q. Пока площадь и ориентация светопрозрачных конструкций типичны для жилой комнаты, поправки по ориентации достаточно. Панорамное остекление в пол, витражные фасады и зимние сады выходят за границы применимости метода: там солнечная составляющая может превысить все остальные притоки вместе взятые, и нагрузку считают отдельно по каждому проёму с учётом ориентации, коэффициента пропускания стекла и наличия солнцезащиты.

Наверх, к оглавлению Границы метода

Чего таблица не заменяет: нормативный расчёт

Экспресс-подбор — инструмент для одного бытового помещения. Проектирование систем кондиционирования зданий выполняют по СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», действующему с 01.07.2021 и применяемому с внесёнными изменениями. Нормативный расчёт оперирует не удельными коэффициентами, а тепловым балансом помещения: теплопередачей через каждую ограждающую конструкцию с её фактическим сопротивлением теплопередаче, солнечной радиацией по ориентации проёмов, теплопоступлениями от людей и оборудования, притоком наружного воздуха по требуемому воздухообмену.

Расчётные параметры внутреннего воздуха при этом берут не произвольно, а по нормируемому диапазону. Для жилой комнаты в тёплый период ГОСТ 30494-2011 задаёт оптимальную температуру 22–25 °С и допустимую 20–28 °С при относительной влажности не более 65 % (таблица 7). Стандарт ограничивает и скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне: не более 0,3 м/с по допустимым показателям. Это напрямую связано с местом установки внутреннего блока и направлением потока.

Паспортный EER и сезонная эффективность

Ещё одно ограничение относится уже не к подбору мощности, а к оценке экономичности. ГОСТ 32970-2014 прямо оговаривает, что не распространяется на определение сезонной эффективности: коэффициент EER описывает работу в одной точке, в стандартных номинальных условиях. Сезонные показатели рассчитывают по отдельным стандартам — ГОСТ 33657.1-2015 (ISO 16358-1:2013) для сезонного коэффициента эффективности охлаждения и ГОСТ 33657.2-2015 (ISO 16358-2:2013) для режима нагрева. Именно сезонный коэффициент, а не паспортный EER, отражает реальное потребление за сезон, поскольку учитывает распределение наружных температур и работу оборудования на частичной нагрузке.

Есть и обратная сторона запаса по мощности. Кондиционер снимает не только явное тепло, но и влагу, конденсируя её на испарителе. Оборудование, подобранное с большим избытком, выходит на заданную температуру быстро, отключается и не успевает осушить воздух — в помещении становится прохладно и сыро одновременно. Инверторные модели этот эффект смягчают, но не устраняют: у любого компрессора есть нижняя граница производительности, ниже которой он переходит в циклический режим.

Наверх, к оглавлению Разбор

Типичные ошибки подбора мощности

  1. Подбор строго по площади без учёта ориентации. Разница между затенённым и солнечным помещением одной площади достигает трети расчётной нагрузки — этого достаточно, чтобы перескочить типоразмер.
  2. Использование цифры из названия модели вместо паспортных данных. Каталожная холодопроизводительность отличается от результата прямого пересчёта BTU/ч, и для типоразмера 09 расхождение доходит примерно до 9 %.
  3. Игнорирование климатического исполнения. Показатели, полученные в условиях Т1 при наружных 35 °С, не описывают работу при 42 °С. Обозначение типа нанесено на заводскую табличку — его нужно проверять.
  4. Расчёт квартиры-студии как единого объёма при одном внутреннем блоке. Мощности может хватать формально, но воздухораспределение не обеспечит равномерность: за перегородкой и в нишах температура будет выше расчётной.
  5. Забытая техника. Домашний сервер, аквариум с подсветкой, электрический тёплый пол в межсезонье — источники, которые не видны при беглом осмотре, но добавляют сотни ватт постоянной нагрузки.
  6. Чрезмерный запас «на всякий случай». Приводит к коротким циклам, недостаточному осушению и ускоренному износу компрессора у моделей без инверторного управления.
Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Как подобрать кондиционер по площади помещения без расчёта?

Определите площадь и высоту потолка, оцените ориентацию окон и найдите строку в таблице 2 или 3. Для комнаты 20 м² при потолке 2,7 м в затенённых условиях подойдёт «семёрка», на солнечной стороне — «девятка». Способ пригоден только для типовой жилой комнаты в капитальном здании; для мансард, витражного остекления и помещений с существенным оборудованием он занижает результат.

Сколько киловатт в 9000 BTU?

При точном пересчёте 2,64 кВт: 9 000 × 0,293 071 = 2 637,6 Вт. В технической документации эта величина обычно указана в диапазоне примерно от 2,4 до 2,6 кВт. Для 7 000 BTU/ч получается 2,05 кВт, для 12 000 — 3,52 кВт, для 18 000 — 5,28 кВт, для 24 000 — 7,03 кВт.

На сколько квадратных метров рассчитана «двенашка»?

При высоте потолка 2,7 м — до 43 м² в затенённом помещении, около 37 м² в средних условиях и до 33 м² на солнечной стороне. Это верхняя граница по теплопритокам через ограждения; тепловыделения людей и техники уменьшают её дополнительно.

Откуда взялось правило «1 кВт холода на 10 м²»?

Это частный случай формулы Q = S · h · q при высоте потолка 2,7 м и удельной нагрузке 35 Вт/м³: на квадратный метр пола приходится 94,5 Вт, то есть примерно киловатт на 10 м². Самостоятельной нормой правило не является и перестаёт работать при других высотах потолка, иной ориентации окон и заметных тепловыделениях от техники.

Что делать, если расчёт попал между двумя типоразмерами?

Выбирать больший. Недостаток холодопроизводительности проявляется в самые жаркие дни, когда система нужнее всего, и не компенсируется настройками. Избыток частично снимается инверторным управлением. Исключение — случай, когда расчёт превышает меньший типоразмер лишь на несколько процентов и при этом помещение затенено и малолюдно.

Почему кондиционер не выдаёт паспортную мощность в сильную жару?

Потому что паспортное значение получено в стандартных номинальных условиях. Для умеренного климата это тип Т1 по ГОСТ 32970-2014: 27 °С внутри и 35 °С снаружи. С ростом температуры конденсации перепад давлений в холодильном контуре увеличивается, и холодопроизводительность падает. Для регионов с устойчивой жарой предусмотрено климатическое исполнение Т3 с оценкой при наружных 46 °С.

Чем EER отличается от сезонного коэффициента эффективности?

EER — отношение холодопроизводительности к полезной потребляемой мощности в одной расчётной точке, определяемое по ГОСТ 32970-2014. Сезонный коэффициент учитывает распределение наружных температур за сезон и работу на частичной нагрузке; методы его расчёта установлены ГОСТ 33657.1-2015 для охлаждения и ГОСТ 33657.2-2015 для нагрева. Для оценки эксплуатационных расходов показателен именно сезонный коэффициент.

Учитывается ли высота потолка при подборе мощности?

Обязательно, поскольку нагрузка пропорциональна объёму. Стандартные таблицы неявно построены на высоте около 2,7 м. При потолке 3,5 м обслуживаемая площадь того же типоразмера падает примерно на 29 % — см. таблицу 3. Минимальная высота жилых комнат по СП 54.13330 составляет 2,5 м, в ряде климатических подрайонов — не менее 2,7 м.

Сколько тепла выделяет человек в комнате?

Около 104 Вт при спокойном сидении, около 126 Вт при сидячей работе и порядка 209 Вт при работе по дому в положении стоя. Значения получены из скоростей обмена веществ по таблице В.1 ГОСТ Р ИСО 7730-2009 и площади поверхности тела условного среднего человека 1,8 м² по ГОСТ Р ИСО 8996-2008.

Можно ли поставить один кондиционер на две комнаты?

Формально мощности одного блока может хватать на суммарный объём, но воздухораспределение через дверной проём не обеспечивает равномерность: в смежном помещении температура окажется выше расчётной, а в основном — ниже комфортной. Для нескольких помещений применяют мульти-сплит-системы, рабочие характеристики которых оценивают по ГОСТ 34345-2017.

Статья носит ознакомительный и справочный характер. Приведённые таблицы и расчётные соотношения не заменяют проектный расчёт систем кондиционирования, выполняемый по действующим сводам правил уполномоченной организацией. Часть коэффициентов, использованных в экспресс-методике, не является нормируемой величиной, что прямо оговорено в пояснениях к соответствующим таблицам. Перед приобретением и монтажом оборудования следует руководствоваться технической документацией изготовителя и проектными решениями. Автор и издатель не несут ответственности за любые прямые или косвенные последствия использования приведённых сведений, включая ошибки подбора оборудования, имущественный ущерб и упущенную выгоду.

Источники

  1. ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010, MOD) «Кондиционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания и оценка рабочих характеристик» — раздел 1 (область применения), пункт 3.21 (EER), таблица 1, пункты 9.1 и 9.2 (маркировка). Введён в действие с 01.07.2016, статус — действует.
  2. ГОСТ 34345-2017 (ISO 15042:2011, MOD) «Мульти-сплит-системы кондиционеров и воздухо-воздушных тепловых насосов. Испытания и оценка рабочих характеристик».
  3. ГОСТ 32969-2014 (ISO 13253:2011, MOD) «Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздуховодами. Испытания и оценка рабочих характеристик».
  4. ГОСТ 33657.1-2015 (ISO 16358-1:2013, MOD) «Кондиционеры с воздушным охлаждением и воздухо-воздушные тепловые насосы. Методы испытаний и расчёта сезонного коэффициента эффективности. Часть 1. Сезонный коэффициент эффективности охлаждения». Статус — действует.
  5. ГОСТ 33657.2-2015 (ISO 16358-2:2013, MOD) «Кондиционеры с воздушным охлаждением и воздухо-воздушные тепловые насосы. Методы испытаний и расчёта сезонного коэффициента эффективности. Часть 2. Сезонный коэффициент эффективности нагрева». Статус — действует.
  6. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» — пункты 2.5 и 2.12, таблица 1. Применяется с Изменением № 1, введённым в действие с 01.02.2023.
  7. ГОСТ Р ИСО 7730-2009 «Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчёта показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта» (идентичен ISO 7730:2005) — раздел 4, приложение В, таблица В.1. Статус — действует.
  8. ГОСТ Р ИСО 8996-2008 «Эргономика термальной среды. Определение скорости обмена веществ» (идентичен ISO 8996:2004) — характеристики условного среднего индивидуума и площадь поверхности тела. Статус — действует.
  9. ГОСТ 8.417-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин». Введён в действие с 30.09.2024 взамен ГОСТ 8.417-2002.
  10. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Введён в действие с 01.07.2021, статус — действует; применяется с внесёнными изменениями.
  11. СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с Изменениями № 1 и № 2) — требования к высоте жилых комнат и кухонь.
  12. NIST Special Publication 811 «Guide for the Use of the International System of Units (SI)», приложение B — точные коэффициенты пересчёта внесистемных единиц, включая британскую тепловую единицу.
  13. Техническая документация и каталоги производителей климатического оборудования — паспортные значения холодопроизводительности бытовых сплит-систем.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.