Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Значения получены умножением площади на удельную нагрузку и переводом в киловатты. Удельная нагрузка 100 Вт/м2 — это укрупнённый оценочный показатель, а не нормативная величина: ни один действующий свод правил такой цифры не устанавливает. Она условно соответствует помещению с одним окном, одной наружной стеной, потолком около 2,7 м и типовым для средней полосы утеплением. Столбцы 80 и 120 Вт/м2 показывают разброс, который даёт этот метод при отклонении от перечисленных условий в лучшую и худшую сторону. Нормативный путь — расчёт теплопотерь помещения, см. раздел о происхождении этой цифры.
Число секций получено делением требуемой мощности на паспортную мощность одной секции с округлением вверх. Таблица намеренно построена не по типам приборов, а по паспортной мощности секции: у алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов этот показатель перекрывается, и внутри каждого типа зависит от межосевого расстояния и глубины модели. Подставляйте значение из паспорта конкретной модели, а не усреднённое по типу. Важно: паспортная мощность относится к температурному напору 70 °C, при реальном температурном графике фактическая отдача будет ниже, см. таблицу 3.
Температурный напор рассчитан по определению ГОСТ 31311-2022 как разность между среднеарифметической температурой теплоносителя в приборе и температурой воздуха в помещении. Последний столбец — отношение фактического напора к нормальному значению 70 °C, при котором определяется паспортная мощность. Видно, что даже на графике 90/70 напор составляет лишь около 86 % нормального, а на распространённом в современных системах графике 75/65 — около 71 %. Само по себе это отношение не равно отношению мощностей: пересчёт выполняется через степенной коэффициент, который изготовитель обязан указывать в паспорте прибора.
Значения приведены по таблице 1 ГОСТ 30494-2011 для холодного периода года, то есть периода со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже. Для домов для престарелых и инвалидов стандарт устанавливает более узкий допустимый диапазон в жилой комнате: 20–24 °C вместо 18–24 °C. В тёплый период года для жилой комнаты оптимальная температура составляет 22–25 °C, допустимая 20–28 °C. Эти температуры задают расчётную температуру внутреннего воздуха, от которой отсчитывается температурный напор. Обратите внимание на вторую строку: в холодных районах расчётная температура помещения выше, а значит при том же теплоносителе температурный напор и отдача прибора меньше. Стандарт также допускает снижение температуры в нерабочее время, но не ниже 15 °C в жилых помещениях, с обеспечением нормируемой температуры к началу использования. Отдельно от ГОСТ 30494 действуют санитарные требования и правила предоставления коммунальных услуг, устанавливающие свои значения.
Перечень приведён по разделу 5 ГОСТ 31311-2022. Наличие в паспорте степенного коэффициента n принципиально: без него пересчитать паспортную мощность на фактический температурный график невозможно, и расчёт числа секций остаётся привязанным к условиям испытаний. Отдельно стандарт устанавливает допуск на сам тепловой поток: отклонение полученного при испытаниях значения от заявленного изготовителем должно находиться в диапазоне от минус 4 % до плюс 5 %.
Толщина защитного и защитно-декоративного покрытия при определении этих показателей не учитывается. Требования относятся к конструкции прибора и не связаны напрямую с тепловой мощностью, но помогают отличить изделие, соответствующее стандарту, от облегчённого. Стандарт также требует, чтобы прибор в сборе выдерживал пробное давление не менее чем в 1,5 раза выше максимального рабочего, но не менее 0,6 МПа, и испытание на статическую прочность при давлении не менее чем в 2,5 раза выше максимального рабочего.
Правая колонка — главное в этой таблице. Поправочные коэффициенты вида «умножить на 1,2 за угловую комнату» не установлены ни одним действующим сводом правил: это приёмы укрупнённой оценки. В нормативном расчёте те же обстоятельства учитываются не коэффициентами, а прямым подсчётом теплопотерь через каждую ограждающую конструкцию с её фактической площадью и сопротивлением теплопередаче. Поэтому оценочный расчёт по площади применим для предварительного подбора, а не для проекта.
Таблицы подбора секций радиатора по площади строятся на двух числах: удельной нагрузке 100 Вт на квадратный метр и мощности одной секции из каталога. Оба нуждаются в оговорках. Удельная нагрузка 100 Вт/м2 не установлена ни одним действующим сводом правил — это укрупнённая оценка. Мощность секции в каталоге относится к температурному напору 70 °C, а в реальной системе напор обычно составляет от 30 до 50 °C, и фактическая отдача оказывается заметно ниже паспортной. Ниже приведены расчётные таблицы, разбор обоих допущений и то, что по действующему стандарту изготовитель обязан указывать в паспорте прибора.
Материал носит справочный характер и предназначен для предварительной оценки. Проект системы отопления выполняется на основании расчёта теплопотерь помещений с учётом фактических ограждающих конструкций, климатических параметров района строительства и параметров теплоносителя. Приведённые таблицы такой расчёт не заменяют.
Цифра «180 Вт на секцию» в каталоге — это не отдача прибора в вашей квартире. Это номинальный тепловой поток, полученный при испытаниях в стандартизованных условиях.
Действующий стандарт на отопительные приборы — ГОСТ 31311-2022, введённый в действие с 1 февраля 2023 года взамен ГОСТ 31311-2005. Он определяет номинальный тепловой поток как тепловую мощность прибора при номинальных условиях, а сами условия относит к стандарту на методы испытаний. В Российской Федерации это ГОСТ Р 53583-2009, по которому испытания проводят при расходе воды через прибор 0,1 кг/с и в диапазоне температурных напоров от 35 до 75 °C с приведением результата к нормальным условиям.
Нормальным условиям соответствует температурный напор 70 °C. Это разность между среднеарифметической температурой теплоносителя в приборе и температурой воздуха в помещении. При температуре воздуха 20 °C такому напору отвечает средняя температура теплоносителя в приборе 90 °C.
Стандарт нормирует и точность самой паспортной цифры: отклонение теплового потока, полученного при испытаниях, от значения, заявленного изготовителем, должно находиться в диапазоне от минус 4 до плюс 5 %. То есть даже в идеальных условиях паспортное значение — это величина с допуском, а не точное число.
Эта цифра кочует из статьи в статью со ссылкой на «норму». Нормы такой нет. Ни свод правил по отоплению, вентиляции и кондиционированию, ни свод правил по тепловой защите зданий не содержат положения вида «на квадратный метр жилого помещения требуется 100 Вт».
Нормативный путь устроен иначе и состоит из трёх шагов.
Результат такого расчёта для современного утеплённого дома в средней полосе обычно оказывается заметно ниже 100 Вт/м2, а для старого фонда с большим остеклением — выше. Именно поэтому в таблице 1 приведены три столбца: 80, 100 и 120 Вт/м2. Разброс между крайними значениями составляет полтора раза, и он отражает реальную неопределённость метода.
Использовать оценку по площади можно для предварительного подбора: понять, идёт ли речь о шести секциях или о шестнадцати. Закладывать её в проект нельзя: удельная нагрузка не учитывает ни площадь остекления, ни сопротивление теплопередаче стен, ни этаж, ни климат.
Это главная причина, по которой радиатор, подобранный по каталожной цифре, оказывается слабее ожидаемого.
Температурный напор рассчитывается элементарно: берём среднее арифметическое температур подачи и обратки и вычитаем температуру воздуха в помещении. Для распространённого сегодня графика 75/65 при температуре комнаты 20 °C получаем среднюю температуру теплоносителя 70 °C и напор 50 °C. Против нормальных 70 °C это чуть более семидесяти процентов. Полная сводка по типовым графикам — в таблице 3.
Температурный напор: ΔT = (tподачи + tобратки) / 2 − tпомещения
ΔT = (tподачи + tобратки) / 2 − tпомещения
Для графика 75/65 при температуре помещения 20 °C: (75 + 65) / 2 − 20 = 50 °C.
(75 + 65) / 2 − 20 = 50
Дальше начинается место, где большинство таблиц из сети ошибается. Отношение напоров не равно отношению мощностей: зависимость теплового потока от напора нелинейная. Пересчёт выполняется через степенной коэффициент, индивидуальный для конкретной модели прибора.
Здесь и лежит практический вывод: ГОСТ 31311-2022 прямо обязывает изготовителя указывать в паспорте прибора степенной коэффициент n, характеризующий изменение теплового потока в зависимости от температурного напора. Без него корректный пересчёт невозможен, и подбор остаётся привязанным к условиям испытаний.
Поэтому универсального множителя «умножить на 0,7 для графика 75/65» в статье нет и быть не может: он зависит от модели. Значение n берут из паспорта конкретного прибора, а многие изготовители дополнительно приводят в каталоге готовые таблицы отдачи для нескольких графиков.
Сам коэффициент не назначается произвольно. По ГОСТ Р 53583-2009 коэффициенты и показатели степени определяют по результатам испытаний методом наименьших квадратов, а полученную зависимость считают действительной только если расчётные значения теплового потока ни в одной точке не отличаются от испытательных более чем на 2 %. То есть n — такая же измеренная характеристика прибора, как и сам номинальный тепловой поток.
Помещение 18 м2. Оценка по 100 Вт/м2 даёт 1,8 кВт. По таблице 2 при паспортной мощности секции 180 Вт получается 10 секций.
Но паспортные 180 Вт относятся к напору 70 °C. Если система работает по графику 75/65, фактический напор составляет 50 °C, и отдача каждой секции будет ниже паспортной. Насколько именно — определяется по коэффициенту n из паспорта. Без этого пересчёта десять секций окажутся оптимистичной оценкой.
Шаги 3 и 5 в популярных таблицах обычно отсутствуют, и именно они дают основную поправку.
Коэффициенты вида «плюс двадцать процентов за угловую комнату» и «плюс десять процентов за второе окно» встречаются в каждой второй таблице подбора. Их нормативный статус разобран в таблице 7, и он одинаков для всех перечисленных случаев: такие коэффициенты не установлены действующими сводами правил.
Это не значит, что перечисленные обстоятельства не влияют. Влияют, и сильно. Но в нормативном расчёте они учитываются не множителями к площади пола, а прямым подсчётом: вторая наружная стена добавляет свою площадь и своё сопротивление теплопередаче, второе окно — своё, неотапливаемый подвал под полом — своё.
Разница принципиальная. Множитель «за угловую комнату» одинаков для панельного дома и для дома с наружным утеплением, хотя теплопотери у них отличаются в разы. Прямой расчёт эту разницу видит.
Отдельного упоминания заслуживает высота потолка. Оценка по площади неявно привязана к потолку около 2,7 м. При потолке 3,2 м объём помещения больше на пятую часть, но теплопотери растут не пропорционально объёму, а вместе с площадью наружных ограждений — то есть в основном за счёт увеличения площади наружной стены. Прямое умножение требуемой мощности на отношение высот даёт завышенный результат.
Полный перечень обязательных сведений приведён в таблице 5. Для задачи подбора критичны три позиции.
Полезно знать и требования к эксплуатации, которые стандарт формулирует прямо: отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительный, так и в межотопительный период, а опорожнение системы допускается только в аварийных случаях на срок не более 15 суток в течение календарного года. Гарантийный срок службы, устанавливаемый изготовителем, не может быть менее трёх лет.
Запрос обычно формулируется как «сколько секций нужно для алюминиевого, биметаллического, чугунного радиатора», и подразумевается, что у каждого типа своя мощность секции. На практике диапазоны перекрываются: мощность секции определяется межосевым расстоянием, глубиной и конструкцией конкретной модели, а не материалом как таковым. Поэтому таблица 2 построена по паспортной мощности секции, а не по типам.
Стандарт различает типы приборов по другим признакам — по материалу, методу изготовления, способу монтажа и габаритам. Требования к конструкции приведены в таблице 6.
Минимальная толщина стенки, соприкасающейся с водой, 2,7 мм — наибольшая из всех типов. Секции и радиаторные пробки отливают из серого чугуна, ниппели — из ковкого или высокопрочного чугуна, допускается изготовление ниппелей и пробок из стали.
Стандарт разделяет литые изделия и изделия из прессованного профиля. Для обоих минимальная толщина стенки составляет 1,5 мм. Литые изготавливают из литейных алюминиевых сплавов, профильные — из деформируемого сплава системы алюминий — магний — кремний.
Изготавливаются из двух металлов: стальной закладной детали и алюминия. Минимальная толщина стенки стальной закладной детали 0,8 мм. Обратите внимание, что нормируется именно толщина стальной части, контактирующей с теплоносителем, а не толщина алюминиевого корпуса.
Толщина защитного и защитно-декоративного покрытия при определении всех перечисленных показателей не учитывается. Это существенно: покрытие может визуально скрывать недостаточную толщину металла.
ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия» введён в действие как национальный стандарт Российской Федерации с 1 февраля 2023 года взамен ГОСТ 31311-2005. Разработан ассоциацией производителей радиаторов отопления совместно с профильным техническим комитетом.
Практическое следствие: подавляющее большинство таблиц подбора и онлайн-калькуляторов в сети до сих пор ссылается на ГОСТ 31311-2005, заменённый три года назад. Само по себе это не делает их цифры неверными, но показывает, что нормативная часть в них не обновлялась.
Между редакциями есть содержательная разница. В редакции 2005 года условия определения номинального теплового потока — напор 70 °C, расход 0,1 кг/с, схема движения теплоносителя сверху вниз — были записаны прямо в определении термина. В редакции 2022 года определение отсылает к нормативным документам по методам испытаний, действующим в странах, принявших стандарт; для Российской Федерации это ГОСТ Р 53583.
ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» введён в действие приказом Росстандарта от 15 декабря 2009 года и по реестру числится действующим. Он устанавливает саму процедуру: не менее трёх последовательных испытаний при постоянном расходе воды 0,1 кг/с в диапазоне температурных напоров от 35 до 75 °C с последующим приведением к нормальным условиям, а также порядок определения показателей степени в зависимостях теплового потока.
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» введён взамен ГОСТ 30494-96 и задаёт расчётную температуру внутреннего воздуха, от которой отсчитывается температурный напор. Значения приведены в таблице 4. Стандарт нормирует параметры именно в обслуживаемой зоне помещения, которая начинается на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных стен, окон и отопительных приборов, а не непосредственно у прибора.
Свод правил по отоплению, вентиляции и кондиционированию действует в редакции 2020 года, введённой с 1 июля 2021 года взамен редакции 2016 года, и применяется с рядом изменений.
Любопытная деталь, которая пригодится при работе с документами: в самом ГОСТ 31311-2022 в указаниях по монтажу и эксплуатации дана ссылка на редакцию свода правил по отоплению 2016 года, тогда как на момент утверждения стандарта уже действовала редакция 2020 года. Ссылки внутри стандартов тоже устаревают, поэтому статус каждого упомянутого документа проверяется отдельно.
При оценке по 100 Вт/м2 требуется 1,8 кВт. При паспортной мощности секции 140 Вт это 13 секций, при 180 Вт — 10 секций. Значения относятся к паспортным условиям испытаний; при фактическом температурном графике потребуется больше. Полная таблица приведена выше.
Ни в каком. Это укрупнённый оценочный показатель. Действующие своды правил предписывают определять тепловую нагрузку расчётом теплопотерь помещения с учётом фактических ограждающих конструкций и климатических параметров района.
Паспортная мощность определена при температурном напоре 70 °C. В современных системах напор обычно составляет от 30 до 50 °C, и отдача пропорционально снижается. Дополнительно на неё влияют размещение прибора в нише, декоративный экран и широкий подоконник.
Взять среднее арифметическое температур подачи и обратки и вычесть температуру воздуха в помещении. Для графика 80/60 при температуре комнаты 20 °C напор составляет 50 °C.
Однозначного ответа нет: диапазоны мощности секций у разных типов перекрываются, а конкретное значение определяется межосевым расстоянием, глубиной и конструкцией модели. Ориентироваться следует на паспорт выбранной модели, а не на тип прибора.
Показатель, характеризующий изменение теплового потока прибора в зависимости от температурного напора. По действующему стандарту изготовитель обязан указывать его в паспорте наряду с номинальным тепловым потоком. Он нужен для пересчёта паспортной мощности на фактический график системы.
Стандарт допускает отклонение теплового потока, полученного при испытаниях, от заявленного изготовителем в диапазоне от минус 4 до плюс 5 %. Это допуск на саму паспортную величину, он не учитывает снижение отдачи из-за более низкого температурного напора в системе.
Теплопотери углового помещения действительно выше, но фиксированного нормативного коэффициента для этого случая не существует. В проектном расчёте вторая наружная стена учитывается своей фактической площадью и сопротивлением теплопередаче, а не множителем к площади пола.
По ГОСТ 30494-2011 в холодный период оптимальная температура жилой комнаты составляет 20–22 °C, допустимая 18–24 °C. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 31 °C и ниже оптимальная температура выше: 21–23 °C.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.