Сколько нужно батарей отопления для 30 квадратов: Сколько нужно батарей отопления для 30 квадратов
Сколько нужно батарей отопления для 30 квадратов
В вопросе поддержания оптимальной температуры в доме главное место занимает радиатор.
Выбор просто поражает: биметаллические, алюминиевые, стальные самых разных размеров.
Важно правильно рассчитать мощность и выбрать радиатор, чтобы впоследствии не было ошибок, которые могут поставить под угрозу не только функционирование радиаторов, но и здоровье Вас и Ваших близких.
Нет ничего хуже, чем неправильно рассчитанная необходимая тепловая мощность в помещении. Зимой такая ошибка может стоить очень дорого.
Тепловой расчет радиаторов отопления подходит для биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Специалисты выделяют три способа, каждый из которых основан на определенных показателях.
Содержание
- Готовимся к зиме — расчет количества секций радиаторов отопления.
- Метод первый — стандартный
- Метод второй — примерный
- Метод третий — объемный
- Альтернативный метод расчета мощности радиаторов отопления
- Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
- Пример расчета
- Вычисление по объему
- Тепловая мощность 1 секции
- Полезное видео
- Расчет по площади
- Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
- Считаем батареи по объему
- Пример расчета по объему
- Теплоотдача одной секции
- Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Готовимся к зиме — расчет количества секций радиаторов отопления.

Здесь существует три метода, которые базируются на общих принципах:
- стандартная величина мощности одной секции может варьироваться от 120 до 220 Вт, поэтому берется средняя величина
- для корректировки погрешностей в расчетах при покупке радиатора следует заложить 20% резерв
Теперь обратимся непосредственно к самим методам.
Метод первый — стандартный
Исходя из строительных правил, для качественного отопления одного квадратного метра требуется 100 ватт мощности радиатора. Займемся подсчетами.
Допустим, площадь помещения составляет 30 м², мощность одной секции возьмем равной 180 ватт, тогда 30*100/180 = 16,6. Округлим значение в большую сторону и получим, что для комнаты площадью в 30 квадратных метров необходимо 17 секций радиатора отопления.
Однако, если помещение является угловым, то полученное значение следует умножить на коэффициент 1,2. В таком случае, количество необходимых секций радиаторов будет равно 20
Метод второй — примерный
Данный метод отличается от предыдущего тем, что основан не только на площади помещения, но и на его высоте.
Обратите внимание, что метод работает только для приборов средней и большой мощности.
При малой мощности (50 ватт и менее) подобные расчеты будут неэффективны ввиду слишком большой погрешности.
Итак, если принять во внимание, что средняя высота помещения равна 2,5 метра (стандартная высота потолков большинства квартир), то одна секция стандартного радиатора способна обогреть площадь в 1,8 м².
Расчет секций для комнаты в 30 «квадратов» будет следующим: 30/1,8=16. Снова округляем в большую сторону и получим, что для обогрева данной комнаты нужно 17 секций радиатора.
Метод третий — объемный
Как видно из названия, подсчеты в этом методе базируются на объеме комнаты.
Условно принимается, что для обогрева 5 кубических метров помещения нужна 1 секция мощностью 200 ватт. При длине в 6 м, ширине 5 и высоте 2,5 м формула для расчета будет следующей: (6*5*2,5)/5 =15. Следовательно, для комнаты с такими параметрами нужно 15 секций радиатора отопления мощностью 200 ватт каждая.
Если радиатор планируется расположить в глубокой открытой нише, то количество секций нужно увеличить на 5%.
В случае, если радиатор планируется полностью закрыть панелью, то увеличение следует сделать на 15%. В противном случае будет невозможно добиться оптимальной теплоотдачи.
Прочитайте статью и узнайте как построить схему водяного отопления частного дома.
Вот здесь — все про то как выбрать радиатор отопления
Альтернативный метод расчета мощности радиаторов отопления
Расчет количества секций радиаторов отопления далеко не единственный способ правильной организации обогрева помещения.
Можно рассчитать мощность, необходимую для обогрева помещения и сопоставить ее с предполагаемой мощностью радиаторов отопления.
Посчитаем объем предполагаемой комнаты площадью 30 кв. м и высотой в 2,5 м:
30 х 2,5 = 75 куб.м.
Теперь нужно определиться с климатом.
Для территории европейской части России, а так же Белоруссии и Украины стандартом является 41 ватт тепловой мощности на кубический метр помещения.
Для определения необходимой мощности умножаем объем помещения на норматив:
75 х 41 = 3075 Вт
Округлим полученное значение в большую сторону – 3100 вт. Для тех людей, кто проживает в условиях очень холодных зим, данную цифру можно увеличить на 20%:
3100 х 1,2 = 3720 Вт.
Придя в магазин и уточнив мощность радиатора отопления, можно посчитать, сколько секций радиатора потребуется для поддержания комфортной температуры даже в самую суровую зиму.
Каждый специалист знает, что существует несколько способов подключения радиаторов отопления. Узнайте как выбрать оптимальный.
Как отопить дачу если нет магистрального газа? Есть очень простое решение — об этом можете прочитать по адресу: количества радиаторов
Метод расчета представляет собой выдержки из предыдущих пунктов статьи.
После того, как Вы подсчитаете необходимую мощность для обогрева помещения и количество секций радиатора, Вы приходите в магазин.
Если число секций вышло внушительное (такое бывает в помещениях с большой площадью), то резонно будет приобрести не один, а несколько радиаторов.
Данная схема применима и к тем условиям, когда мощность одного радиатора ниже необходимой.
Но существует еще один быстрый способ посчитать количество радиаторов. Если в Вашей комнате стояли старые чугунные радиаторы с высотой около 60 см, и зимой Вы чувствовали в этом помещении себя комфортно, то посчитайте количество секций.
Полученную цифру умножьте на 150 Вт – это и будет необходимой мощностью новых радиаторов.
В случае выбора биметаллических или алюминиевых радиаторов, можете покупать их из расчета 1 к 1- на одно ребро чугунного радиатора 1 ребро биметаллического.
Разделение на «теплая» и «холодная» квартира давно уже пришло в нашу жизнь.
Многие люди сознательно не хотят заниматься выбором и установкой новых радиаторов, объясняя это тем, что «в этой квартире всегда будет холодно». Но это не так.
Правильный выбор радиаторов вкупе с грамотным расчетом необходимой мощности способен сделать тепло и уют за Вашими окнами даже в самую холодную зиму.
Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.
Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.
Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
- Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
- Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе.
Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций. - В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
- если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
- при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
- при показателе 4 м – это 1.15;
- высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
- Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.
- S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
- k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
- P – мощность одного элемента радиатора.
- если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
- установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
- если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
- закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

Пример расчета
- каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
- дверь «обходится» в 0.1 кВт.
- первый показатель – это площадь комнаты;
- второй – стандартное количество Вт на м2;
- третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
- следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
- шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.
Вычисление по объему
- Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
- Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
- Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.
66.
Тепловая мощность 1 секции
- КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
- S – площадь.
- К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
- К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
- К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
- 50% — коэффициент составляет 1.2;
- 40% — 1.1;
- 30% — 1.0;
- 20% — 0.9;
- 10% — 0.8.
- К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
- +35 = 1.5;
- +25 = 1.2;
- +20 = 1.1;
- +15 = 0.9;
- +10 = 0.
7.
- К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
- когда она одна, показатель равен 1.1;
- две наружные стены – 1.2;
- 3 стены – 1.3;
- все четыре стены – 1.4.
- К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
- неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
- чердак с обогревом – 0.9;
- жилая комната – 0.8.
- К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
- 2.5 м = 1.0;
- 3.0 м = 1.05;
- 3.5 м = 1.1;
- 4.0 м = 1.15;
- 4.5 м = 1.2.
Полезное видео
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху.
И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Расчет по площади
- для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
- для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Считаем батареи по объему
- для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
- для панельных — 41 Вт
Пример расчета по объему
- Находим объем.
16 м2 * 3 м = 48 м3 - Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
- Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теплоотдача одной секции
- Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
- Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
- Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
- алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
- чугунная — 1,4-1,5 м2;
- биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.- чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C.
То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C.
Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
Расчет количества батарей отопления онлайн калькулятор
Главная
Отопительные системы
Расчет
Радиаторов, батарей отопления
Грамотный расчет отопления частного дома (калькулятор использовать предпочтительнее) задача исключительно сложная. Ведь слишком много факторов следует при этом учесть. Малейшая ошибка или неправильная трактовка исходных данных могут привести к ошибке, из-за которой смонтированная система отопления не будет выполнять поставленные задачи.
Либо, что тоже вероятно, режим ее работы будет весьма далек от оптимального, что приведет к значительным и неоправданным тратам. Специалисты компании «Новое место» готовы рассчитать отопление любой специфики оперативно и недорого. Не хотите иметь проблем с теплом в доме – просто позвоните нашему менеджеру.
Точность исходных данных крайне важна
Существует довольно много методик, которые позволяют обычному человеку, не связанному со строительным делом, провести расчет радиаторов отопления частного дома – калькулятор для этих нужд также используется сейчас широко. Однако, на правильные данные можно рассчитывать только в том случае, если входящая информация предоставлена грамотно.
Так, самостоятельно измерить кубатуру помещения (длина, ширина и высота каждой комнаты), подсчитать количество окон и примерно определить тип подключаемого радиатора достаточно просто. Но, далеко не все владельцы жилья смогут разобраться с типом подачи горячей воды, толщиной стен, материалом, из которого они сделаны, а также учесть все нюансы предполагаемого к монтажу отопительного контура.
С другой стороны, для предварительного планирования даже такие методы, неточные, но простые в реализации, подойдут очень хорошо. Они помогут выполнить приблизительный расчет радиатора отопления в частном доме (калькулятор вам понадобится, но вычисления будут очень простыми) и примерно понять, какой отопительный контур будет наиболее оптимальным.
Расчет на основании площади помещения
Самый быстрый и весьма неточный метод, лучше всего подходящий для помещений со стандартной высотой потолков, равной примерно 2,4-2,5 метров. Согласно действующим строительным правилам, на обогрев одного квадратного метра площади понадобится 0,1 кВт тепловой мощности. Следовательно, для типовой комнаты площадью 19 квадратных метров необходимо 1,9 кВт.
Чтобы завершить расчет количества радиаторов отопления в частном доме, осталось разделить полученное значение на показатель теплоотдачи одной секции батареи (этот параметр должен быть указан в сопроводительной инструкции или на упаковке, но для примера возьмем стандартное значение 170 Вт) и при необходимости округлить полученную цифру в большую сторону.
Окончательный результат будет равен 12 (1900 / 170 = 11,1764).
Предложенная методика является очень приблизительной, так как не учитывает множество факторов, напрямую влияющих на расчеты. Поэтому для корректировки стоит использовать несколько уточняющих коэффициентов.
- помещение с балконом или комната в торце здания: +20%;
- проект предполагает установку радиаторной батареи в нишу или за декоративный экран: +15%.
Расчет по кубатуре помещения
Предлагаемая методика также не претендует на высокую точность, но по сравнению с расчетом на основе площади помещения она дает результаты, более соответствующие реальному положению дел. Самая большая проблема в данном случае – правильная трактовка норм СНиП, по которым для обогрева одного кубического метра жилой площади необходимо затратить 41 кВт мощности. Так как этот параметр описывает систему организации отопления в стандартном панельном здании, расчет количества радиаторов отопления в частном доме будет не совсем точным.
Но примерное представление о том, как ее следует проектировать, он дает.
В первую очередь, нужно перемножить площадь помещения на его высоту. Например, для комнаты в 30 квадратных метров и потолками в 3,5 метра итоговая цифра будет 105 м3(30 * 3,5). После этого ее нужно умножить на 41 (нормы требуемой тепловой мощности для одного «куба»): 105 * 41 = 4305 Вт (примерно 4,3 кВт).
Вычисление оптимального количества радиаторов выполняется очень просто. Прежде всего, выясните теплоотдачу одной сегмента, после чего разделите на это значение полученную ранее цифру. В нашем примере имеем 26 секций (4305 / 170 = 25,3235). Для получения более достоверного результата есть смысл использовать несколько корректирующих коэффициентов:
- угловая комната: +20%;
- батарея задекорирована решеткой или экраном: +20%;
- дом плохо утеплен, основной материал, из которого сделаны стены, – крупногабаритная панель: +10%;
- помещение находится на последнем или первом этаже: +10%;
- в комнате большего одного окна или оно одно, но очень большое: +10%;
- рядом расположены неотапливаемые помещения (особенно, если в них отсутствует часть стен): +10%.

Профессиональный подход
Как рассчитать батареи отопления для частного дома, если нужна очень высокая точность с минимально возможными допусками. В этом случае есть смысл воспользоваться методикой, которая предполагает наличие нескольких уточняющих коэффициентов. Она имеет определенные допуски, но итоговый результат позволит смонтировать такую отопительную систему, которая будет учитывать все особенности помещения.
Формула расчета имеет следующий вид: Q = 100 * S * X1 * X2 * X3 * X4 * X5 * X6 * X7. Q – количество тепла (в ваттах на квадратный метр), которое необходимо обеспечить для конкретного помещения), S – его площадь, а X1-X7 – несколько уточняющих коэффициентов.
X1: класс остекления оконных проемов (особо уточним, он не учитывает количество самих проемов)
- Двойное остекление: 1,27.
- 2-слойный стеклопакет: без коррекции.
- 3-слойный стеклопакет: 0,85.
X2: уровень теплоизоляции стен (может быть скорректирован установкой внешних утепляющих конструкций)
- Недостаточная (одинарная кладка, нет дополнительных навесных блоков): 1,27.

- Хорошая (слой утеплителя или двойная кирпичная кладка): без коррекции.
- Высокая: 0,85.
X3: отношение площади окон и пола
- 50%: 1,2.
- 40%: 1,1.
- 30%: без коррекции.
- 20%: 0,9.
- 10%: 0,8 (часто встречающийся случай в складских помещениях, но в частных домах встречается очень редко).
X4: средневзвешенная температура воздуха для наиболее холодной недели в году (в градусах Цельсия)
- -35 и менее: 1,5.
- От -35 до -25: 1,3.
- От -25 до -20: 1,1.
- От -20 до -15: 0,9.
- От -15 до -10: 0,7.
X5: внешние стены
- Одна: 1,1;
- Две: 1,2;
- Три: 1,3;
- Четыре: 1,4.
X6: тип находящегося над комнатой, для которой производится расчет, помещения
- Чердак, лишенный принудительного отопления: без коррекции.
- Отапливаемый чердак: 0,9.
- Жилое помещение с собственным отоплением: 0,8.

X7: высота потолков (метров)
- Менее 2,5: без коррекции.
- От 2,5 до 3: 1,05.
- От 3 до 3,5: 1,1.
- От 3,5 до 4: 1,15.
- От 4 до 4,5: 1,2.
Как рассчитать количество радиаторов в доме, исходя из предложенной методики? Представим себе, что у нас есть дом из двух комнат – 20 и 25 м2. В одной из них – двойное остекление, в другой – тройной стеклопакет. Уровень теплоизоляции высокий. Соотношение окон и пола – 1:1. Самая низкая температура -17 градусов. В доме 2 внешних стены, над комнатами находится неотапливаемый чердак, а высота стен – 3,1 м.
- 1 комната (S=20 м2). 100 * 20 (S) * 1,27 (X1) * 0,85 (X2) * 1,2 (X3) * 0,9 (X4) * 1,2 (X5) * 1 (X6) * 1,1 (X7) = 3077,87.
- 2 комната (S=15 м2). 100 * 15 (S) * 0,85 (X1) * 0,85 (X2) * 1,2 (X3) * 0,9 (X4) * 1,2 (X5) * 1 (X6) * 1,1 (X7) = 1544,99.
После этого нужно разделить полученные значения на теплоотдачу одной секции радиатора, (например, 170 Вт / м2):
- 1 комната: 3077,87 / 170 = 19 (18,1051).

- 2 комната: 1544,99 / 170 = 10 (9,0881).
Именно такое количество секций будет оптимальным и достаточным.
Виды радиаторов
Приведенное значение теплоотдачи – 170 Вт / м2 является усредненным, а значит реальное положение дел отражает далеко не всегда. Потому его также можно скорректировать для более точного расчета.
Биметаллические радиаторы
Являются в наше время самыми распространенными. Показатели теплоотдачи у разных производителей могут несколько разниться, но общее представление о том, какую они обеспечивают теплоотдачу, получить можно. Основной критерий в данном случае – межосное расстояние:
- 500 мм: 165 Вт.
- 400 мм: 143 Вт.
- 300 мм: 120 Вт.
- 250 мм: 102 Вт.
Алюминиевые радиаторы
Основной показатель здесь тот же – межосное расстояние, а приведенные нами данные верны для продукции итальянских брендов Calidor и Solar.
- 500 мм: от 178 до 182 Вт.
- 350 мм: от 145 до 150 Вт.

Стальные пластинчатые радиаторы
Здесь ситуация несколько сложнее, так как приходится дополнительно учитывать способ врезки в контур отопления, потому нужные параметры теплоотдачи следует выяснить у производителя вашей модели батареи.
Чугунные радиаторы
Классика, доставшаяся нам по наследству со старых советских времен, но не теряющая своей актуальности и в наши дни. Однако здесь следует учитывать, что в реальной жизни показатели могут быть ниже на 10-20 градусов, особенно если коммуникации сильно изношены.
Как рассчитать количество радиаторов в доме, используя предложенную методику? Вы должны четко выяснить необходимые для этого параметры помещения и технико-технические характеристики предполагаемых к использованию радиаторов. Но, так как это не так просто, как может показаться на первый взгляд, это обратитесь за помощью в компанию «Новое место».
Сколько нужно радиаторов на комнату: как подсчитать?
При выполнении ремонтных работ по замене либо устройству с нуля системы отопления необходимо правильно определить, какая именно мощность отопления необходима.
Чтобы произвести расчеты, можно использовать несколько самых различных методов, каждый из которых отличается точностью. Как же правильно определить, сколько нужно радиаторов?
Схема установки радиатора.
Определение мощности
При расчетах количества батарей отопления следует учитывать многие факторы:
Таблица расчета секций радиатора на комнату.
- при выполнении подсчета надо помнить о том, что материал изготовления батареи значения не имеет. Должна интересовать только его мощность, которую в обязательном порядке указывает производитель. Надо помнить и том, что радиатор может иметь мощность, немного меньшую, чем это указано, поэтому покупать надо только оборудование от проверенного производителя, который укажет все данные с точностью, а не будет преувеличивать их;
- для каждого помещения количество батарей надо подсчитывать отдельно. Некоторые специалисты утверждают, что мощность отопления рассчитывается исходя только из общей квадратуры всей квартиры, но в данном случае можете смело искать других мастеров.
Вопрос, сколько нужно радиаторов, решается отдельно для каждой комнаты, при этом учитывается количество окон и качество оконных рам, утепление стен; - формула расчета количества батарей проста. При этом нормы для каждого отдельного случая применяются свои.
Вернуться к оглавлению
Расчет количества секций
Итак, как правильно рассчитать количество на комнату теплового оборудования? Самым оптимальным вариантом является обращение за подобными услугами к специалистам, но если такой возможности нет, то вполне можно сделать подсчет и самостоятельно.
При выполнении такой работы не стоит забывать о таких параметрах, как:
Руководство о выборе необходимой мощности радиаторов.
- материал изготовления стен, толщина и тип утепления;
- вид окон, отношение их площади к площади пола в комнате;
- особенности климата;
- какая комната находится сверху, отапливается ли она или это обычный чердак;
- количество стен, которые выходят на улицу, наличие балкона либо лоджии, ее остекление, утепление;
- кубатура либо общая площадь комнаты, высота потолков;
- количество окон (радиаторы могут находиться только под окнами, но ни в коем случае не по сторонам, так как это нарушает баланс и на стенах могут появиться пятна сырости, плесени).

При расчетах необходимо соблюдать определенные нормы:
Схема примеров подсоединения радиаторов.
- 100 В тепловой мощности на каждый кв. м требуется в том случае, если батареи ставятся в помещении с одним окном, одной стеной, выходящей на улицу, при стандартной высоте потолка от 2,5 до 2,7 м;
- 120 В на каждый кв. м принимаются для комнат с одним окном, если две наружные стены выходят на улицу, при стандартной высоте потолка;
- 130 В мощности на каждый кв. м учитывается при наличии в помещении, где есть два окна, две наружные стены, выходящие на улицу, при стандартной высоте потолка.
Учитывается тип стеклопакета, наличие в помещении эркера, площадь самого окна. Как уже отметили, материал изготовления самого радиатора значения особого не имеет, но надо учитывать то, насколько они подходят для городских квартир, частных индивидуальных домов. Например, для биметаллических требуется постоянное давление, в противном случае их теплоотдача будет не столь высока.
Вернуться к оглавлению
Варианты расчетов для разных радиаторов
Вариантов расчета количества отопительных батарей для дома существует несколько:
- по площади помещения;
- по объему;
- по типу самого радиатора и прочие.
Для квартиры, которая располагается в панельном обычном доме, применяется метод, позволяющий подсчитать, сколько нужно радиаторов, по методу объема и мощности.
Согласно нормативам, на каждый кубический м помещения требуется 41 Ватт тепловой мощности оборудования.
Схема количества расчета радиаторов на комнату.
Если ремонт в доме сделан с использованием таких материалов, как гипсокартон, металлопластиковые стеклопакеты и прочие, то расходы тепловой мощности уже меньше, они составляют 34 Ватта на один кубометр.
К примеру, комната имеет размеры 5*4 метра, высота ее потолков составляет 2,65 м. То есть объем всего помещения будет составлять 5*4*2,65=53 кубических метра.
Если квартира не имеет современного ремонта, то есть теплосберегающие материалы не применяются, то получаем: 53*41=2173 Вт. Значит, для установки понадобятся радиаторы, которые могут давать 2173 Вт тепловой мощности.
Далее, исходя из полученных данных, приступаем к расчету количества секций. Допустим, использоваться будут стандартные чугунные радиаторы, каждая секция которых рассчитана на теплоотдачу в 170 Ватт. Получаем такое значение: 2173/170=12,78 секций. Округлять всегда надо в сторону целого числа, то есть при заводской сборке это будет 12 либо 14 секций, хотя сегодня можно приобрести батареи и с необходимым числом, с тринадцатью секциями (меньшее количество брать не рекомендуется).
Схема расчета радиаторов и батарей отопления.
Такой метод является приблизительным, часто используется другой, позволяющий рассчитать количество секций исходя из площади помещения. При таком методе принимается, что на каждый 1м2 необходимо брать 100 Вт мощности. Если площадь помещения составляет 18 кв.
м, значит, тепловая мощность, которая необходима для обогрева, будет равна: 18*100=1800 Вт. Исходя из того что тепловая мощность одной секции чугунной батареи составляет 170 Вт, получаем количество секций: 1800/170=10,59, то есть необходимо 11 секций.
Расчетное количество таких секций будет различаться исходя из того, какая именно квартира: угловая ли она, есть ли балкон, лоджия, остекление. Для угловых комнат к полученной цифре необходимо добавить 20%. Если батарея ставится в нишу, потери тепла будут составлять до 20%, значит, к полученному значению необходимо прибавить уже больше. А вот для кухни можно смело количество секций уменьшать, то есть достаточно десяти секций при аналогичной площади.
Вернуться к оглавлению
Как рассчитать точнее?
Таблица характеристик радиаторов.
Есть и другой метод, как можно рассчитать, сколько нужно радиаторов. Такой способ считается точным, но он включает в себя необходимость учета многих факторов. Тепловая мощность определяется по формуле:
Qт = 100 Вт/м2*Sпомещения*q1*q2*q3*q4*q5*q6*q7
Qт – это необходимая тепловая мощность оборудования,
q1 – тип остекления (для тройного стеклопакета – 0,85, для двойного стеклопакета – 1, для обычного – 1,27),
q2 – утепление стен (современные высококачественные материалы – 0,85, простой утеплитель или кирпич в два слоя – 1, теплоизоляция низкого качества – 1,27),
q3 – отношение площадей пола и окон (10% – 0,8, 20% – 0,9, 30% – 1, 40% – 1,1, 50% – 1,2),
q4 – величина минимальной температуры воздуха на улице (-10°C – 0,7, -15°C – 0,9, -20°C – 1,1, -25°C – 1,3, -35°C – 1,5),
q5 – количество наружных стен (одна стена – 1,1, две для угловой – 1,2, три – 1,3, четыре – 1,4),
q6 – тип помещения, которое находится над расчетным (обогреваемая комната – 0,8, отапливаемый чердак – 0,9, неотапливаемый чердак – 1),
q7 – высота потолка в комнате (2,5 м – 1, 3 м – 1,05, 3,5 м – 1,1, 4 м – 1,15, 4,5 м – 1,2).
Приведем пример подобного точного расчета, который покажет, сколько нужно радиаторов для комнаты:
100 Вт/кв.м*18 кв.м*0,85 (для тройного стеклопакета)*1(утепление в два кирпича)*0,8(2,1/18*100=12%)*1,5 (при -35°C)*1,1*0,8*1=1616 Вт
То есть необходимая мощность при хорошем утеплении стены составляет 1616 Вт, но если теплоизоляция плохая, то значение увеличится почти вдвое и составит до 2052 Ватт.
Количество секций составит: 1616/170=9,51, округляем в целую сторону – получаем десять секций.
Предложено три различных метода расчета количества секций отопительного радиатора. Самый простой и применяемый наиболее часто показывает завышенное количество, то есть его использование влечет за собой только лишние финансовые расходы, которые являются абсолютно ненужными. А вот второй и третий метод позволяют рассчитать, сколько необходимо радиаторов для одного помещения более точно, полученные при их помощи значения практически совпадают.
Расчет радиаторов отопления — заказать, онлайн расчет мощности батарей
В данной категории нет товаров.
Расчёт мощности радиаторов отопления
При замене или первоначальной установке радиаторов отопления, самым главным критерием является теплоотдача отопительных приборов, или другими словами – ключевым фактором является то, чтоб после установки батарей зимой было тепло. И так, сегодня мы рассмотрим такие вопросы:
- Как правильно рассчитать мощность радиаторов?
- Можно ли посчитать необходимую теплоотдачу самому, или лучше обратится к специалисту?
- Как размер и материал радиатора влияет на его теплоотдачу?
- Как посчитать необходимое количество радиатор по площади помещения?
- Как посчитать необходимое количество радиаторов по СНиП?
Итак, как же рассчитать необходимую мощность радиатора?
Для просчета радиаторов многие используют весьма
незамысловатую формулу – 100 Ватт на один метр квадратный. В таком случае, что
может быть проще – умножаем длину комнаты на её ширину (получаем площадь) и
умножаем полученное число на 100.
Теперь звоним в магазин по продаже
отопительного оборудования и говорим, что нужен радиатор мощностью в столько-то
Ватт (полученное число) и «Вуаля!» Но не
все так просто, этот способ хоть и есть самым распространённым, но не учитывает
многих факторов (высота потолка, площадь остекления, материал и качество окон,
количество наружных стен в помещении, материал и толщина стен и т. д.). И самым
важный фактор – это разница в требуемой и фактической температуре
теплоносителя. Допустим, мощность стального панельного радиатора 22 типа,
размерами 500 (высота, мм) на 1000 (длина, мм) – 1470 Вт, при показателях
температуры 75/55/20 (где 75 – температура подачи, 55 – температура обратки, 20
– необходимая температура в помещении). Соответственно, если показатели температуры
будут меньше, то и мощность радиатора также будет меньше. На примере этого же
радиатора рассмотрим, как это выглядит на практике. В помещении площадью в 15
кв. м.
, с высотой потолка до трех метров, шириной окна до 1,5 м и площадью
остекления до 2 м, с не более чем одной наружной стеной и температурой в
теплоносителе 75/55 градусов – этого отопительного прибора будет достаточно. Но,
при нарушении какого-либо из этих условий, данной батареи может не хватать и
тогда нужно выбирать радиатор больше по габаритам (высоте, ширине, глубине). Если
учесть все необходимые параметры, то можно подобрать необходимый радиатор и не
беспокоится о холодном «зимовании», но если радиатор изначально
подобран неправильно, то это чревато низкой температурой в комнате и срочной
заменой отопительного прибора (что по затратам приравнивается к покупке нового
радиатора). Что же делать, чтобы избежать таких неприятностей? Ответ на этот
вопрос выплывает из ответа на «Можно ли
посчитать необходимую теплоотдачу самому, или лучше обратится к специалисту?»
Как известно – «каждый должен заниматься своим делом».
Специалисты нашего магазина «Отопление дома» не только продают отопительные
приборы, но и с удовольствием помогут рассчитать правильное количество секций
(в секционном радиаторе) и необходимые размеры (в панельном радиаторе), при чем
сделают это совершенно бесплатно. Для
просчета Вам необходимо позвонить по одному из номеров (066)115-20-08
(096)199-83-22, оставить заявку на электронной почте [email protected], или
приезжайте к нам в офис г. Киев ул. Волынская 48/50.
Размер и материал радиаторов отопления
Радиаторы отопления отличаются не только габаритами и
материалом изготовления, но и техническими характеристиками. Секционные
радиаторы (биметаллические, алюминиевые) обладают более высокой теплоотдачей,
чем панельные радиаторы (стальные, медно-алюминиевые), при одинаковых габаритах.
Так, например, 8 секций радиатора Global Vox 500 (общая ширина 800 мм), при одинаковой температуре, будет
иметь больше теплоотдачу чем панельный радиатор Purmo h500 C22 Compact, шириной 800 мм.
В свою очередь, панельные радиаторы
подойдут больше, при условиях низкой температуры теплоносителя (например, при
использовании конденсационного котла). У радиаторов из одного материала,
теплоотдача зависит непосредственно от его размеров. Пример, стальной радиатор
высотой 500 обладает большей теплоотдачей, чем стальной радиатор высотой 300
(при одинаковой ширине и глубине), а алюминиевый радиатор с межосевым
расстоянием 500 обладает большей мощностью, чем его «сородич» с межосевым 300.
Как посчитать необходимое количество радиаторов по СНиП?
Согласно СНиП (строительные нормы и правила), а именно разделу 2.04.05-91 (отопление, вентиляция и кондиционирование) показатель мощности радиаторного отопления не должен быть ниже, чем 41 Ватт, на 1 кубический метр помещения. Например, для того чтобы рассчитать мощность радиатора на помещение с высотой потолка 3 метра, длиной и шириной 5 и 4 (соответственно) необходимо:
3*5*4=60 (кубических метров) умножить на 41, 60*41=2460 Вт –
мощность необходимого радиатора.
Этот просчет является более точным, чем по площади помещения, но имеет те же недостатки (за исключением учета высоты потолков), поэтому прежде чем полностью доверится этой системе, рекомендуем обратиться к профессионалам.
Итог:
Радиаторы отопления – это важная часть отопительной системы и именно от их правильного просчета зависит на сколько тепло и уютно будет в Вашем доме или квартире. Поэтому, прежде чем доверится онлайн калькуляторам расчета мощности радиаторов отопления, обратитесь к специалистам и будьте уверены – что зима пройдет комфортно!
Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры — Портал о строительстве, ремонте и дизайне
Как рассчитать радиаторы отопления так, чтобы температура в квартире была предельно комфортной — вопрос, который возникает у каждого, кто решился на ремонт. Слишком малое количество секций не будет полностью прогревать помещение, а излишек только повлечёт за собой слишком большие траты на коммунальные услуги.
Итак, что необходимо учитывать, чтобы правильно подсчитать размеры батарей?
Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры
Предварительная подготовка
Что необходимо учитывать для рассчета мощности радиатора отопления на комнату:
- определить температурный режим и потенциальные термопотери;
- разработать оптимальные технические решения;
- определить тип теплового оборудования;
- установить финансовые и тепловые критерии;
- учесть надёжность и технические параметры обогревательных приборов;
- составить схемы теплопровода и расположение батарей для каждого помещения;
Без помощи специалистов и дополнительных программ рассчитать количество секций радиаторов отопления достаточно сложно. Чтобы расчёт был наиболее точен, не обойтись без тепловизора или специально установленных для этого программ.
Необходимая мощность радиаторов отопления
Что будет, если провести вычисления неправильно? Основное последствие — более низкая температура в помещениях, а следовательно, и эксплуатационные условия не будут соответствовать желаемому.
Слишком мощные отопительные приборы приведут к избыточным тратам как на сами приборы и их монтаж, так и на коммунальные услуги.
Самостоятельные подсчёты
Можно приблизительно подсчитать, какой должна быть мощность батарей, использовав только рулетку для измерения длины и ширины стен и калькулятор. Но точность таких вычислений крайне мала. Погрешность будет составлять 15-20%, но такое вполне допустимо.
Формула для расчета
Вычисления в зависимости от типа отопительных приборов
При выборе модели учитывайте, что тепловая мощность зависит от материала, из которого они сделана. Методы вычисления размеров секционных батарей не отличаются, а вот итоги выйдут разными. Есть среднестатистические значения. На них и стоит ориентироваться, выбирая оптимальное число отопительных приборов. Мощности отопительных приборов с секциями в 50 см:
- батареи из алюминия — 190 Вт;
- биметаллические — 185 Вт;
- чугунные приборы обогрева — 145 Вт;
Таблица для расчета количества секций батареи
Чтобы правильно рассчитать радиаторы отопления по площади комнаты, важно знать не только мощность, но и сколько квадратов обогревает одна секция, значение этого параметра зависит от металла:
- алюминий — 1,9-2 м кв.
; - алюминий и сталь — 1,8 м кв.;
- чугун — 1,4-1,5 м кв;
Вот пример вычисления количества секций алюминиевых радиаторов отопления. Допустим, что размеры комнаты 16 м. кв. Выходит, что на помещение такого размера нужно 16м2/2м2 = 8 шт. По такому же принципу считайте для чугунных или биметаллических приборов. Важно только точно знать норму — приведённые выше параметры верны для моделей высотой в 0,5 метра.
Виды радиаторов отопления
На данный момент выпускаются модели от 20 до 60 см. Соответственно площадь, которую способна обогреть секция, будет отличаться. Самые маломощные модели — бордюрные, высотой в 20 см. Если вы решили приобрести тепловой агрегат нестандартных размеров, то в вычислительную формулу придётся вносить корректировку. Ищите необходимые данные в техпаспорте.
При внесении корректировок стоит учитывать, что размер батарей напрямую влияет на теплоотдачу. Следовательно, чем меньше высота при той же ширине, тем меньше площадь, а вместе с ними и мощность.
Для верных подсчётов найдите соотношение высот выбранной модели и стандартной, а уже с помощью полученных данных подкорректируйте результат.
Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея
Допустим, вы выбрали модели высотой 40 см. В этом случае расчёт количества секций алюминиевых радиаторов отопления на площадь комнаты будет выглядеть следующим образом:
- воспользуемся предыдущими подсчётами: 16м2/2м2 = 8штук;
- посчитайте коэффициент 50см/40см = 1,25;
- подкорректируйте вычисления по основной формуле — 8шт*1,25 = 10 шт.
Расчёт количества радиаторов отопления по объёму начинается в первую очередь со сбора необходимой информации. Какие параметры нужно учесть:
- Площадь жилья.
- Высота потолков.
- Число и площадь дверных и оконных проёмов.
- Температурные условия за окном в период отопительного сезона.
Теплопотери
Нормы и правила, установленные для мощности отопительных проборов, регламентируют минимально допустимый показатель на кв.
метр квартиры — 100 Вт. Расчёт радиаторов отопления по объему помещения будет более точен, чем тот, в котором за основу берётся только длина и ширина. Итоговые результаты корректируются в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного помещения. Делается это посредством умножения на коэффициент корректировки.
При вычислении мощности отопительных приборов берётся среднестатистическая высота потолков — 3 м. Для квартир с потолком 2,5 метра этот коэффициент составит 2,5м/3м = 0,83, для квартир с высокими потолками 3,85 метров — 3,85м/3м = 1,28. Угловые комнаты потребуют внесения дополнительных корректировок. Итоговые данные умножаются на 1,8.
Расчёт количества секций радиатора отопления по объему помещения должен проводиться с корректировкой, если в комнате одно окно большого размера или сразу несколько окон (коэффициент 1,8).
Радиаторы отопления с нижним подключением
Нижнее подключение также потребует внести свои корректировки. Для такого случая коэффициент составит 1,1.
В районах с экстремальными погодными условиями, где зимние температуры достигают рекордно низких показателей, мощность должна быть увеличена в 2 раза.
Пластиковые стеклопакеты, наоборот, потребуют корректировку в сторону уменьшения, за основу берётся коэффициент 0,8.
В выше приведённых данных приведены усреднённые значения, поскольку не были дополнительно учтены:
- толщина и материал стен и перекрытий;
- площадь остекления;
- материал напольного покрытия;
- наличие или отсутствие утеплителя на полу;
- занавески и гардины в оконных проёмах.
Дополнительные параметры для более точных вычислений
Работа с тепловизором
Точный расчёт количества радиаторов отопления на площадь не обойдётся без данных из технических документов. Это важно, чтобы точнее определить значение теплопотерь. Лучше всего определить уровень потери тепла с помощью тепловизора. Прибор быстро определит самые холодные области в помещении.
Всё было бы в разы легче, если каждая квартира была построена по стандартной планировке, но это далеко не так.
В каждом доме или городской квартире свои особенности. С учётом множества характеристик (числа оконных и дверных проёмов, высоты стен, площади жилья и пр.) резонно возникает вопрос: как же рассчитать количество радиаторов отопления?
Расчет радиаторов отопления по площади
Особенности точной методики в том, что для вычислений необходимо больше коэффициентов. Одно из важных значений, которое нужно вычислить — это количество тепла. Формула отлична от предыдущих и выглядит следующим образом: КТ = 100 Вт/м2*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7.
Подробнее о каждом значении:
- КТ — количество тепла, которое нужно для обогрева.
- П — размеры комнаты м2.
- К1 — значение этого коэффициента учитывает качество остекления окон: двойное — 1,27; пластиковые окна с двойным стеклопакетом — 1,0; с тройным — 0,85.
- К2 — коэффициент, учитывающий уровень теплоизоляционных характеристик стен: низкая — 1,27; хорошая (например двухслойная кирпичная кладка) — 1,0; высокая — 0,85.

- К3 — это значение учитывает соотношение площадей оконных проёмов и полов: 50% — 1,2; 40% — 1,1; 30% — 1,0; 20% — 0,9; 10% — 0,8.
- К4 — коэффициент, зависящий от среднестатистических температурных показателей воздуха в зимнее время года: — 35 °С — 1,5; — 25 °С — 1,3; — 20 °С — 1,1; — 15 °С — 0,9; -10 °С — 0,7.
- К5 зависит от числа внешних стен здания, данные этого коэффициента таковы: одна — 1,1; две — 1,2; три — 1,3; четыре — 1,4.
- К6 рассчитывается, исходя из типа помещения, находящегося этажом выше: чердак — 1,0; чердачное отапливаемое помещение — 0,9; отапливаемая квартира — 0,8.
- К7 — последний из корректировочных значений и зависит от высоты потолка: 2,5 м — 1,0; 3,0 м — 1,05; 3,5 м — 1,1; 4,0 м — 1,15; 4,5 м — 1,2.
Описанный расчёт секций батарей отопления по площади — наиболее точный, поскольку учитывает значительно больше нюансов. Полученное в ходе этих подсчётов число делится на значение теплоотдачи. Итоговый результат округляется до целого числа.
Корректировка с учётом температурного режима
В техпаспорте отопительного прибора указана максимальная мощность. Например, при температуре воды в теплопроводе 90°С во время подачи и 70°С в обратном режиме в квартире будет +20°С. Такие параметры обычно обозначают так: 90/70/20, но самые распространённые мощности в современных квартирах — 75/65/20 и 55/45/20.
Параметры теплоносителя системы отопления.
Для правильного расчёта необходимо для начала высчитать температурный напор — это разница между температурой самой батареи и воздуха в квартире. Учтите, что для вычислений берётся усреднённое значение между температурами подачи и обратки.
Как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов с учётом выше перечисленных параметров? Для лучшего понимания вопроса будут произведены вычисления для батарей из алюминия в двух режимах: высокотемпературном и низкотемпературном (расчёт для стандартных моделей высотой 50 см). Размеры комнаты те же — 16 м кв.
Одна секция алюминиевого радиатора в режиме 90/70/20 обогревает 2 кв метра.
, следовательно, для полноценного обогрева помещения понадобится 16м2/2м2 = 8 шт. При вычислении размера батарей для режима 55/45/20 нужно для начала подсчитать температурный напор. Итак, формулы для обеих систем:
- 90/70/20 — (90+70)/2-20 = 60°С;
- 55/45/20 — (55+45)/2-20 = 30°С.
Расчитываем количество секций в радиаторе отопления
Следовательно, при низкотемпературном режиме нужно увеличить размеры отопительных приборов в 2 раза. С учётом данного примера на помещении 16 кв. метров нужно 16 алюминиевых секций. Учтите, что для чугунных приборов понадобится 22 секции при той же площади помещения и при таких же температурных системах. Подобная батарея получится слишком большой и массивной, поэтому чугун меньше всего подходит для низкотемпературных контструкций.
С помощью этой формулы можно легко вычислить, сколько необходимо секций радиаторов на комнату с учётом желаемого температурного режима. Чтобы зимой в квартире было +25°С, просто поменяйте температурные данные в формуле теплового напора, а полученный коэффициент подставьте в формулу вычисления размера батарей.
Допустим, при параметрах 90/70/25 коэффициент будет таким: (90+70)/2 — 25 = 55°С.
Далее нужно подсчитать соотношение 60°С/55°С = 1,1. В итоге, чтобы добиться температуры в +25 °С для помещения с высокотемпературным режимом понадобится 8шт*1,1 = 8,8. С округлением получится 9 штук.
Если не хочется тратить время на расчёт радиаторов отопления, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными программами, установленными на компьютер.
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Он-лайн калькулятор для расчета мощности радиаторов
Посчитать, сколько секций радиаторов отопления на кв. метр понадобится, можно с помощью специальных калькуляторов, которые всё посчитают в мгновение ока. Такие программы можно найти на официальных сайтах некоторых производителей. Воспользоваться этими калькуляторами легко. Просто введите в поля все соответствующие данные и вам моментально будет выведен точный результат. Чтобы вычислить, сколько секций радиаторов отопления нужно на квадратный метр, надо вводить данные (мощность, температурный режим и т.
д.) для каждой комнаты отдельно. Если же помещения не разделены дверями, сложите их общие размеры, а тепло будет распространяться по обоим помещениям.
Интерфейс калькулятора отопления.
Во избежание неточностей при вычислениях, внимательно вводите все параметры и проверьте, насколько точные данные вы указали в соответствующих полях. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом испытывать на себе последствия своих ошибок в виде слишком низкой или высокой температуры в доме.
Подведение итогов
Итак, из выше приведённых формул понятно, как правильно сделать расчёт алюминиевых (чугунных, биметаллических и др.) радиаторов для квартиры. Как видите, дело это не такое уж и сложное. Главное, внимательность и точность. Чтобы получить максимально правильные данные, используйте специальное оборудование.
Расчет количества радиаторов отопления по площади помещения |Системы отопления
ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
+7 (961) 586 05 18
г.
Кропоткин
Оглавление:
Конструктивные особенности панельных радиаторов отопления
Типы панельных радиаторов
Подбор требуемого панельного радиатора, расчет по площади помещения
— таблица тепловой мощности панельных радиаторов Airfel
— таблица тепловой мощности панельных радиаторов Prado
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
Основным материалом для изготовления панельных радиаторов является сталь. Сталь, как высокотехнологичный материал обладает отличным набором свойств: прочность, ковкость, гибкость – всё это предает агрегатам из стали массу полезных свойств, а хорошая податливость сварке и высокая теплопроводность делают сталь идеальным материалом для радиаторов отопления.
Главной конструктивной единицей панельного радиатора является панель, которых, в зависимости от типа радиатора, может быть и одна, и две, и три.
Панель радиатора – это два сваренных между собой тонких стальных листа.
Листы же до сварки проходят штамповку, где им предаётся профиль – это и есть каналы для циркуляции нагретой жидкости в панели радиатора. Панели, если их две и более, соединенные между собой трубками, с металлическим кожухом по бокам и декоративной верхней решеткой и есть готовый панельный радиатор отопления.
Для повышения теплоотдачи и скорости обогрева помещения, радиатор может оснащаться конвекционными ходами с внутренней стороны панелей в виде ребристого листа из более тонкой стали, что способствует перемещению воздушных масс в помещении и равномерному обогреву.
Как видно, технология изготовления данных агрегатов проста, что и объясняет их достаточно низкую стоимость.
Если производитель не экономит на качестве материала и для производства радиаторов использует качественную сталь, применяет современные технологичные методы нанесения защитного покрытия, то такой радиатор гарантированно и бесперебойно служит долгие годы.
В зависимости от количества панелей и конвекторов панельные радиаторы делятся на типы.
Двухзначное число к маркировке панельного радиатора является обозначением его принадлежности к определенному типу, где первая цифра – это количество панелей, а вторая, соответственно, количество конвекторов.
ТИПЫ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
Тип 10 – панельный радиатор, состоящий из одной панели без конвектора, кожухов и верхней решетки.
Тип 20 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.
Тип 30 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.
Тип 11 – панельный радиатор, состоящий из одной панели, одного конвектора, без кожухов и верхней решетки.
Тип 21 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, одним конвектором, закрытый кожухом и верхней решеткой.
Тип 22 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, двумя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.
Тип 33 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, тремя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.
ПОДБОР ТРЕБУЕМОГО ПАНЕЛЬНОГО РАДИАТОРА, РАСЧЕТ ПО ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ
Панельный радиатор является эффективным отопительным агрегатом и за счет большой нагреваемой площади имеет повышенную теплоотдачу. Панельные радиаторы имеют широкий диапазон размеров, как по вертикали, от 300 до 900 мм, так и по горизонтали, от 400 до 3000 мм.
В зависимости от размера и типа панельного радиатора меняется и его показатель теплоотдачи, то есть количество отдаваемого тепла радиатором в единицу времени, который измеряется в Ваттах (Вт). Каждый радиатор, помимо маркировки типа и габаритов имеет свой основной показатель – тепловую мощность.
Есть усредненные простейшие формулы расчета требуемой суммарной тепловой мощности для отопления помещений.
Первый способ, исходит из расчета в 100 Вт на 1 м² помещения.
Для примера, если комната 15 м² то 100 х 15 = 1 500 Вт. Соответственно, нам необходим радиатор мощностью не ниже 1 500 Вт, к примеру подойдет панельный радиатор 500х800, тип 22 с мощностью 1 515 Вт.
Но существует множество внешних факторов и переменных, влияющих на сумму необходимой тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в комнате.
Факторы влияния есть очевидные: высота потолков, количество окон, наличие наружной двери в комнате, теплоизоляция дома – пола, стен и потолков, метод подключения и расположение радиаторов отопления. Но не менее важными факторами будут и роза ветров, верхний и нижний температурные пороги в отапливаемое время года, даже ориентация стен по сторонам света.
В действительности сложно учесть все эти факторы для точного расчета требуемой тепловой мощности и для бытового расчета приняты некоторые правила:
— наличие окна в помещении + 100 Вт;
— наличие наружной двери + 200;
— суммарное влияние всех неучтенных факторов + 20% к полученной сумме требуемой тепловой мощности.
Во второй формуле будем исходить из расчета в 40 Вт на 1 м³ и учета вышеизложенных правил.
К примеру, комната 3 на 6 метров и высотой потолков 3,2 метров, двумя окнами, одно шириной 900 мм, второе — 1200 мм и внешней дверью:
(3 х 6 х 3,2 х 40 + (100 х 2) + 200) + 20% = 3 245 Вт
Итого, 3 245 Вт тепловой энергии радиаторов требуется для обогрева нашей комнаты.
3 245 / 2 окна и получаем среднюю тепловую мощность на один радиатор, равную 1 622 Вт
Конечно, можно установить под каждое окно в комнате по одному радиатору Airfel 500×900, тип 22 с тепловой мощностью 1704, но для достижения максимального эффекта необходимо учесть и размеры оконных проёмов.
Касаемо установки самих радиаторов, необходимо следовать некоторым правилам. Например, при наличии окон в комнате, как во втором примете, радиаторы нужно устанавливать на стене под окнами, чтобы конвекционный поток нагретого воздуха создавал тепловой щит. Также радиатор должен быть равен минимум 80% от ширины оконного проема.
А теперь, воспользовавшись таблицей отдаваемой тепловой мощности и учитывая количество окон в комнате и их ширину проемов, подберем панельный радиатор, отвечающий нашим требованиям:
ТАБЛИЦА ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ AIRFEL
Airfel 300×800 mm
958
Airfel 500×400 mm
758
Airfel 300×900 mm
1078
Airfel 500×500 mm
974
Airfel 300×1000 mm
1198
Airfel 500×600 mm
1136
Airfel 300×1100 mm
1318
Airfel 500×700 mm
1326
Airfel 300×1200 mm
1437
Airfel 500×800 mm
1515
Airfel 300×1300 mm
1557
Airfel 500×900 mm
1704
Airfel 300×1400 mm
1677
Airfel 500×1000 mm
1894
Airfel 300×1500 mm
1797
Airfel 500×1100 mm
2083
Airfel 300×1600 mm
1917
Airfel 500×1200 mm
2273
Airfel 300×1700 mm
2027
Airfel 500×1300 mm
2462
Airfel 300×1800 mm
2156
Airfel 500×1400 mm
2651
Airfel 300×2000 mm
2396
Airfel 500×1500 mm
2841
Airfel 500×1600 mm
3030
Airfel 500×1700 mm
3240
Airfel 500×2200 mm
4167
Airfel 500×1800 mm
3403
Airfel 500×2400 mm
4545
Airfel 500×1900 mm
3597
Airfel 500×2600 mm
4924
Airfel 500×2000 mm
3788
Airfel 500×3000 mm
5682
Изучив таблицу теплоотдачи, рекомендовано в комнате из примера установить два отопительных радиатора, один — Airfel 500×800 mm с тепловой мощностью 1515 Вт под окном шириной 900 мм и второй — Airfel 500×1000 mm с тепловой мощностью 1894 Вт под окном шириной 1200 мм.
Мощности подобранных радиаторов будет достаточно для отопления нашей комнаты, а оставшийся запас можно использовать во время резкого похолодания, тем самым избежать перепадов температуры в помещении.
ТАБЛИЦА ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ PRADO
Prado 300×400 mm
517
Prado 500×400 mm
760
Prado 300×500 mm
Prado 500×500 mm
646
950
Prado 300×600 mm
Prado 500×600 mm
775
1140
Prado 300×700 mm
Prado 500×700 mm
904
1330
Prado 300×800 mm
Prado 500×800 mm
1034
1520
Prado 300×900 mm
1163
Prado 500×900 mm
1710
Prado 300×1000 mm
1292
Prado 500×1000 mm
1900
Prado 300×1100 mm
1421
Prado 500×1100 mm
2090
Prado 300×1200 mm
1917
Prado 500×1200 mm
2280
Prado 300×1300 mm
1680
Prado 500×1300 mm
2470
Prado 300×1400 mm
1809
Prado 500×1400 mm
2660
Prado 300×1500 mm
1938
Prado 500×1500 mm
2850
Prado 300×1600 mm
2067
Prado 500×1600 mm
3040
Prado 300×1700 mm
2196
Prado 500×1700 mm
3230
Prado 300×1800 mm
2326
Prado 500×1800 mm
3420
Prado 300×1900 mm
2455
Prado 500×1900 mm
3610
Prado 300×2000 mm
2584
Prado 500×2000 mm
3800
Prado 300×2200 mm
2842
Prado 500×2200 mm
4180
Prado 300×2400 mm
3101
Prado 500×2400 mm
4560
Prado 300×2600 mm
3359
Prado 500×2600 mm
4940
Prado 300×2800 mm
3618
Prado 500×2800 mm
5320
Prado 300×3000 mm
3876
Prado 500×3000 mm
5700
Главная / Полезное
ТЕПЛЫЙ ДОМ — ЭТО ПРОСТО!
Сколько БТЕ тепла на квадратный фут?
Вопрос: Сколько БТЕ мне нужно для обогрева 1500 кв.
футов? Сколько квадратных футов отапливает 30 000 БТЕ?
Пример. Чтобы обогреть дом площадью 1500 кв. футов, вам потребуется от 45 000 до 90 000 БТЕ.
Такого рода вопросы очень часто возникают при планировании потребностей в отоплении. Адекватная оценка того, сколько БТЕ вам нужно для обогрева вашего дома, имеет важное значение. Цель приведенного ниже «Калькулятора БТЕ тепла» — точно определить, сколько БТЕ тепла вам нужно как можно точнее .
БТЕ или «Британская термальная единица» — единица измерения тепла. 1 БТЕ достаточно тепла, чтобы поднять температуру 1 фунта воды на 1°F. Домохозяйствам США требуется от 20 000 до 300 000 БТЕ тепла зимой .
Чтобы рассчитать, сколько БТЕ тепловой мощности вам нужно, вам нужно знать всего 3 фактора:
- Общая площадь квадратных метров вашего дома или места, которое вы хотите отапливать зимой. Это может быть что угодно, от комнаты площадью 150 кв.
футов до дома площадью более 3000 кв. футов. - Ваш климатический пояс . Очевидно, что для отопления дома в Майами, штат Флорида, потребуется меньше БТЕ тепла, чем для отопления дома в Чикаго, штат Иллинойс.
Чтобы использовать калькулятор BTU отопления, вам сначала нужно измерить место, которое вы хотите нагреть . Вам нужно знать, нагреваете ли вы, например, дом площадью 1000 кв. футов, 1500 кв. футов или 3000 кв. футов или комнату площадью 400 кв. футов.
Во-вторых, нужно выяснить в какой климатической зоне вы живете . Это определит, сколько БТЕ на квадратный фут вам нужно для отопления (подробнее об этом позже). Соединенные Штаты разделены на 7 основных климатических зон или регионов. Пример: Майами, штат Флорида, находится в климатической зоне 2 и требует 35 БТЕ тепла на кв. фут. Чикаго, штат Иллинойс, находится в климатической зоне 5 и требует 50 БТЕ тепла на кв. фут.
Чтобы помочь вам определить, какая климатическая зона вы должны ввести данные в калькулятор БТЕ отопления, вы можете использовать эту карту Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии:
Регионы климатической зоны основаны на температуре и уровне влажности.
Источник: IECC, 2012 г. – Международный кодекс энергосбережения. С помощью этой информации вы можете использовать калькулятор БТЕ отопления, чтобы получить общее представление о том, сколько БТЕ вам нужно для обогрева вашего дома.
Мы также объясним, сколько квадратных футов занимает нагреватель (печь, обогреватель и т. д.) с определенным выходом тепла в БТЕ. Кроме того, ниже мы решим несколько примеров нагрева BTU, и если вы не найдете ответ, вы можете использовать раздел комментариев, и мы постараемся вам помочь.
Вот этот удобный и простой в использовании калькулятор для БТЕ отопления:
Вот краткий пример того, как работает этот калькулятор:
Допустим, у вас есть дом площадью 1200 кв. футов в Нэшвилле, штат Теннесси. Вы пытаетесь выяснить, сколько BTU должна производить печь или система центрального отопления, чтобы адекватно согревать ваш дом зимой.
Прежде чем использовать калькулятор BTU для отопления, вы сверитесь с картой климатических зон выше и увидите, что Нэшвилл попадает в климатическую зону 4.
При этом вы можете ввести в калькулятор как 1200 кв. футов, так и «Климатическую зону 4» и получить оценку того, сколько БТЕ вам потребуется для адекватного обогрева вашего дома следующим образом:
Как видите, по наилучшей оценке вам потребуется 54 000 БТЕ тепла в зимний сезон.
Существует два типа вопросов, которые люди задают при расчете БТЕ отопления. Это:
- Сколько БТЕ мне нужно для обогрева X квадратных футов? X обозначает размер дома; обычно от 500 до 5000 БТЕ.
- Сколько квадратных футов отапливает X BTU? X здесь обозначены номера BTU (британские тепловые единицы). Это очень важный вопрос при выборе размера обогревателей; не печи или системы центрального отопления. Обычно мы говорим здесь от 1000 BTU до 30 000 BTU.
Чтобы помочь вам получить ответы, мы рассчитали две таблицы БТЕ отопления для каждого вопроса:
Сколько БТЕ мне нужно для обогрева дома? (Таблица 1)
С помощью калькулятора отопления BTU мы можем оценить, какая тепловая мощность требуется для обогрева дома определенной площади.
Чтобы помочь вам, мы собрали требования к тепловой энергии в БТЕ для домов площадью от 500 кв. футов до 5000 кв. футов.
Эти требования BTU имеют, в зависимости от того, где в США вы живете, довольно большой интервал. Пример: Сколько БТЕ мне нужно для обогрева 1500 квадратных футов?
Ответ: 45 000 БТЕ – 90 000 БТЕ . Точное количество зависит от того, где вы живете. Если вы живете в климатической зоне 1 (очень жаркий климат), вам потребуется 45 000 БТЕ. Если вы живете недалеко от границы с Канадой — климатическая зона 7 (очень холодный климат), вам потребуется 90 000 BTU. Большинство людей живут где-то посередине, и им потребуется около 67 500 БТЕ. Мы обозначим это как «стандартный климат» в таблице нагрева BTU ниже:
Таблица БТЕ отопления (приблизительные оценки)
| Размер дома (отопление): | Стандартный климат | Очень холодный климат | Очень жаркий климат |
| 500 квадратных футов | 22 500 БТЕ | 30 000 БТЕ | 15 000 БТЕ |
| 1000 квадратных футов | 45 000 БТЕ | 60 000 БТЕ | 30 000 БТЕ |
| 1500 квадратных футов | 67 500 БТЕ | 90 000 БТЕ | 45 000 БТЕ |
| 2000 квадратных футов | 90 000 БТЕ | 120 000 БТЕ | 60 000 БТЕ |
| 2500 квадратных футов | 112 500 БТЕ | 150 000 БТЕ | 75 000 БТЕ |
| 3000 квадратных футов | 135 000 БТЕ | 180 000 БТЕ | 90 000 БТЕ |
| 3500 квадратных футов | 157 500 БТЕ | 210 000 БТЕ | 105 000 БТЕ |
| 4000 квадратных футов | 180 000 БТЕ | 240 000 БТЕ | 120 000 БТЕ |
| 4500 квадратных футов | 202 500 БТЕ | 270 000 БТЕ | 135 000 БТЕ |
| 5000 квадратных футов | 225 000 БТЕ | 300 000 БТЕ | 150 000 БТЕ |
Сколько квадратных футов будет от 1000 до 30000 БТЕ тепла?
Примерно таким же образом мы можем ответить, сколько квадратных футов будет нагревать обогреватель с определенной тепловой мощностью (выраженной в БТЕ).
| Теплопроизводительность: | квадратных метров (стандартный климат) | квадратных метров (очень холодный климат) | квадратных метров (очень жаркий климат) |
| 1000 БТЕ | 22,2 кв.м | 16,6 кв. футов | 33,3 кв.м |
| 3000 БТЕ | 66,6 кв. футов | 33,3 кв.м | 100 кв. футов |
| 5000 БТЕ | 111,1 кв.м | 83,3 кв.м | 166,6 кв. футов |
| 10 000 БТЕ | 222,2 кв.м | 166,6 кв. футов | 333,3 кв.м |
| 15 000 БТЕ | 333,3 кв.м | 250 кв. футов | 500 кв. футов |
| 20 000 БТЕ | 444,4 кв.м | 333,3 кв.м | 666,6 кв.м |
| 25 000 БТЕ | 555,5 кв. футов | 416,6 кв. футов | 833,3 кв.м |
| 30 000 БТЕ | 666,6 кв. футов | 500 кв. футов | 1000 кв. футов |
Теперь вы можете ответить, сколько квадратных футов будет иметь тепло в 5000 БТЕ. В среднем он может обогреть комнату площадью 110 кв. На холодном севере 5000 БТЕ хватит для обогрева 80 кв.м, а на жарком юге таким обогревателем можно обогреть комнату площадью 170 кв.м.
Давайте рассмотрим один пример:
Сколько квадратных футов будет отапливаться 40 000 БТЕ? (Пример)
Допустим, у нас есть обогреватель на 40 000 БТЕ (это может быть обогреватель для дома или обогреватель для террасы на 40 000 БТЕ).
Предположим также, что мы живем в стандартном климате (климатическая зона 3). В этой климатической зоне вам потребуется около 40 БТЕ для обогрева 1 кв. м помещения.
Вот сколько квадратных футов может иметь тепло в 40 000 БТЕ:
Площадь = 40 000 БТЕ / 40 БТЕ на кв. фут = 1000 кв. фут
В стандартном климате 40 000 БТЕ достаточно для обогрева площади 1000 кв.
футов . Очевидно, что если вы живете в более холодном климате, обогреватель на 40 000 БТЕ обогреет площадь менее 1000 квадратных футов. Если вы живете в более теплом климате, 40 000 БТЕ обогреют площадь более 1000 квадратных футов.
Как видите, ключевой вопрос в том, в какой климатической зоне вы живете. Основываясь на климатической зоне, вы знаете, сколько БТЕ тепла вам нужно на квадратный фут.
Давайте посмотрим, сколько БТЕ тепла вам нужно в конкретной климатической зоне:
Сколько БТЕ тепла вам нужно на квадратный фут? (Зависит от климатической зоны)
Чтобы создать калькулятор БТЕ отопления, вам нужно знать, сколько БТЕ тепла на квадратный фут вам нужно в определенной климатической зоне. Очевидно, что на холодном севере вам потребуется больше БТЕ на квадратный фут, чем на теплом юге. Сколько именно БТЕ?
Вот аккуратная таблица с БТЕ отопления на квадратный фут для всех 7 климатических зон (см. карту отопления выше с климатическими зонами для справки):
| Климатическая зона | БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 1 | 30 БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 2 | 35 БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 3 | 40 БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 4 | 45 БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 5 | 50 БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 6 | 55 БТЕ на кв. фут |
| Климатическая зона 7 | 60 БТЕ на кв. фут |
Как видите, на севере для обогрева 1 квадратного фута требуется вдвое больше тепловой мощности, чем на крайнем юге.
Пример: Имея 35 000 БТЕ, вы можете обогреть дом площадью 1 000 кв. футов во Флориде. Если вы из Чикаго, обогреватель на 35 000 БТЕ будет адекватно обогревать дом площадью 600 кв. футов.
Вы также можете проверить аналогичный калькулятор BTU для кондиционирования воздуха здесь.
Если вам нужен дополнительный совет, вы можете дать нам некоторое представление о том, какого размера дом вам нужно отапливать и где, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с расчетом БТЕ отопления.
Содержание
Калькулятор размера блока солнечных батарей для автономных сетей
Какой объем накопителя энергии вам нужен?
Выяснить, сколько батарей вам нужно, может быть непросто.
Если у вас недостаточно емкости батареи, у вас закончилась энергия, и вам нужно будет добавить резервную солнечную батарею и запустить резервный генератор.
С другой стороны, если вы покупаете слишком много батарей, вы увеличиваете ненужные расходы на вашу систему с дополнительными компонентами, сложностью и обслуживанием.
Определение размеров солнечных батарей — один из первых шагов при проектировании автономной системы.
Необходимый объем аккумуляторной батареи зависит от энергопотребления. Потребление энергии измеряется в киловатт-часах за определенный период времени.
Например:
1000 Вт x 10 часов в день = 10 кВтч в день
Воспользуйтесь нашим калькулятором оценки автономной нагрузки.
После оценки ежедневного использования нам необходимо решить, какой тип батареи будет работать лучше всего, поскольку они обладают уникальными характеристиками и имеют разные размеры.
Определение размера блока аккумуляторов
Точный расчет размера аккумуляторной системы основан на ежедневном потреблении энергии и типе аккумулятора. Вот несколько примеров, основанных на использовании 10 кВтч в день:
Размер свинцово-кислотного аккумулятора
10 кВтч x 2 (для 50% глубины разряда) x 1,2 (коэффициент неэффективности) = 24 кВтч
Размер литиевых батарей
10кВтч x 1,2 (для 80% глубины разряда) x 1,05 (коэффициент неэффективности) = 12,6 кВтч
Емкость батареи указывается либо в киловатт-часах, либо в ампер-часах.
Например, 24 кВтч = 500 ампер-часов при 48 В → 500 Ач x 48 В = 24 кВтч
Обычно рекомендуется округлить значение, чтобы покрыть неэффективность инвертора, падение напряжения и другие потери. Думайте об этом как о минимальном размере батареи в зависимости от вашего типичного использования. Вы можете рассмотреть емкость 600-800 ампер-часов, основываясь на этом примере, в зависимости от вашего бюджета и других факторов.
Блоки батарей обычно рассчитаны на 12, 24 или 48 вольт в зависимости от размера системы. Вот примеры аккумуляторных батарей для свинцово-кислотных и литиевых аккумуляторов, основанные на автономном доме, потребляющем 10 кВтч в день:
Для свинцово-кислотных аккумуляторов 24 кВтч равно:
- 2000 ампер-часов при 12 вольтах
- 1000 ампер-часов при 24 В
- 500 ампер-часов при 48 вольт
Для лития 12,6 кВтч равно:
- 1050 ампер-часов при 12 вольт
- 525 ампер-часов при 24 вольтах
- 262,5 ампер-часов при 48 вольтах
На размер батареи влияют и другие факторы:
- Температура окружающей среды. Жара или холод сильно влияют на производительность и емкость батареи.
- Сезонные факторы. Люди потребляют больше энергии в разное время года. Солнце производит больше энергии летом, чем зимой.
- Бюджет. Размер блока аккумуляторов часто представляет собой компромисс между тем, сколько вы готовы потратить на аккумуляторы, и тем, как часто вам придется запускать резервный генератор.

Как рассчитать размер блока солнечных батарей
Наш калькулятор банка солнечных батарей поможет вам определить идеальный размер блока батарей, мощность на солнечную панель и подходящий контроллер заряда солнечной батареи. Если вы решите построить автономную систему, важно определить размер вашей системы в зависимости от месяца с наименьшим количеством солнечного света. Таким образом, вы всегда будете иметь доступ к достаточному количеству энергии. При расчете банка солнечной батареи необходимо выполнить несколько шагов. Давайте рассмотрим их ниже:
Шаг 1. Определите свой ежедневный расход энергии
Для получения этой информации вам следует просмотреть свой счет за электроэнергию. Обычно он печатается как ваша месячная мощность в киловатт-часах. Чтобы рассчитать суточную выработку киловатт-часов, вам нужно будет разделить это число на 30, а затем умножить на 1000, чтобы преобразовать число в ватт-часы. Что означает один ватт мощности, поддерживаемой в течение одного часа.
Это первый шаг в определении размера банка солнечных батарей.
Шаг 2. Оцените, сколько дней ваша Солнечная система будет без Солнца
Если вы не знаете эту информацию навскидку, вы можете найти в Интернете среднегодовое количество пасмурных дней для вашего региона. Этот шаг имеет решающее значение для обеспечения круглогодичного доступа к солнечной энергии. Большой размер батареи солнечных батарей лучше всего использовать в районах с более облачными днями, в то время как меньшего размера батареи солнечных батарей должно быть достаточно в районах с преобладающим солнечным светом. Тем не менее, всегда рекомендуется увеличивать размер, а не уменьшать его.
Шаг 3. Оцените минимальную температуру, которую может выдержать аккумуляторный блок
Опять же, вы можете найти в Интернете среднюю низкую температуру для вашего региона. Этот шаг поможет точно предсказать достаточную емкость вашего аккумулятора.
Калькулятор банка аккумуляторов
Возьмите свое среднемесячное потребление кВтч и введите его здесь.

КВтч/мес
Рассчитайте размер вашей батареи:
Размер свинцовой батареи:
Размер литиевой батареи:
АмперыДля расчета количества энергии, хранящейся в батарее, используется формула, отличная от формулы калькулятора банка солнечных батарей. Во-первых, вам понадобится информация об электрическом заряде батареи, также известном как ампер-часы.
Давайте рассмотрим шаги для расчета ампер-часов в вашей батарее.
Шаг 1: Проверьте напряжение
Мы будем использовать V для представления этой единицы. V обозначает напряжение батареи. Например, стандартное напряжение батареи составляет 12 В.
Шаг 2. Определите количество энергии, запасенной в аккумуляторе
Давайте использовать E для обозначения этого устройства. E представляет собой энергию, запасенную в батарее, которая также выражается в ватт-часах.
Шаг 3: Введите числа в калькулятор ампер-часов батареи или в приведенную ниже формулу
Калькулятор будет использовать эту формулу для определения ампер-часов.
Вы всегда можете решить сделать математику самостоятельно.
E = V * Q
Q (ампер-часы) = E / V
Обратите внимание, что буква Q обозначает емкость аккумулятора, измеренную в ампер-часах.
Выбор правильной батареи
Итак, какая солнечная батарея подходит именно вам? Существует несколько различных типов батарей, обычно используемых для автономных систем хранения:
Залитые свинцово-кислотные
- Самая низкая начальная стоимость $ $ $ $
- Типовой срок службы: 5-7 лет ежемесячная зарядка
- Корпус должен вентилироваться снаружи для удаления скопившегося газообразного водорода
Герметичный свинцово-кислотный
- Дороже $ $ $ $
- Типовой срок службы: 3-5 лет
- Не требует обслуживания
- Корпус должен иметь вентиляцию, батареи могут выделять газ при определенных условиях
- Типовой срок службы: более 10 лет
- Не требует технического обслуживания и вентиляции
- Высочайшая эффективность, более быстрая зарядка, большая полезная емкость (более глубокая разрядка)
Ознакомьтесь с нашим полным списком аккумуляторных батарей.
Все наши аккумуляторные батареи включают в себя высококачественные соединительные кабели, внесенные в список UL. Наши банки залитых свинцово-кислотных аккумуляторов включают рефрактометр для измерения уровня заряда аккумулятора.
СМ. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ
Мы предлагаем автономные комплекты с солнечными панелями, стеллажами, кабелем и центром питания. Каждая система имеет несколько вариантов аккумуляторов, и все они имеют пропорциональные размеры, поэтому солнечные панели, инвертор и аккумулятор оптимально работают вместе. Вот примеры комплексных систем с батареями:
ПОСМОТРЕТЬ АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ
| Система | Солнечная энергия | Аккумулятор энергии | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,92 кВт 6-панель Heliene Sonf-Grid Solar System | 1,92 кВт Солнечный массив | 5,6KWH: 220AH 24V Lithium 10KWH: 415AH 24V Запечатанный LA 10,3KWH: 430AH. Панель Heliene Off-Grid Solar System | 4,8 кВт Солнечный массив | 14,8KWH: 260AH 48V Lithium 20KWH: 415AH 48V Запечатанный LA 20,6KWH: 430AH 48V Ploped LA |
| 7,68 кВт Солнечный массив | 26,4KWH: 520AH 48V Lithium 39,8KWH: 830AH 48V Запечатанный LA 41,3KWH: 860AH 48V затопленный LA | |||
| 11.52 KW 36-Panel Heliene Grid-GRID-GRID-GRID. | 26,4 кВтч: 520 Ач 48 В Литиевая 55,2 кВтч: 1150 Ач 48 В Герметичный LA 57,6 кВтч: 1200 Ач 48 В Затопленный LA |
Используйте эту информацию, основанную на потреблении энергии, чтобы получить представление о минимальном размере батареи, а затем позвоните нам по телефону 1-800-472-1142, чтобы выбрать лучшее решение для ваших нужд.
Вопросы? Поболтай с нами!
Wil более 20 лет работает в сфере солнечной энергетики; в качестве электрика, установщика солнечных батарей, специалиста по поддержке и т. д. Он также живет вне сети с 1996 года. Уил и остальная часть команды Unbound Solar готовы ответить на любые ваши вопросы о разработке системы, которая будет соответствовать вашим потребностям.
1-800-472-1142
BU-302: Последовательная и параллельная конфигурация батарей
BU-302: Конфигурации батарей в серии и паралело (Испания)
Батареи достигают желаемого рабочего напряжения путем последовательного соединения нескольких элементов; каждая ячейка добавляет свой потенциал напряжения, чтобы получить общее напряжение на клеммах. Параллельное соединение обеспечивает более высокую пропускную способность за счет суммирования общего ампер-часа (Ач).
Некоторые блоки могут состоять из комбинации последовательных и параллельных соединений. Аккумуляторы для ноутбуков обычно состоят из четырех последовательно соединенных литий-ионных элементов на 3,6 В для достижения номинального напряжения 14,4 В и двух параллельно для увеличения емкости с 2400 мАч до 4800 мАч. Такая конфигурация называется 4s2p, что означает четыре ячейки последовательно и две параллельно. Изолирующая фольга между элементами предотвращает короткое замыкание из-за проводящей металлической оболочки.
Большинство химических соединений для аккумуляторов подходят для последовательного и параллельного соединения. Важно использовать аккумуляторы одного типа с одинаковым напряжением и емкостью (Ач) и никогда не смешивать аккумуляторы разных производителей и размеров. Более слабая клетка вызовет дисбаланс. Это особенно важно в последовательной конфигурации, потому что мощность батареи зависит от самого слабого звена в цепи. Аналогией является цепочка, в которой звенья представляют собой элементы батареи, соединенные последовательно ( рис. 1 ).
| Рисунок 1: Сравнение батареи с цепью. Звенья цепи представляют собой ячейки, соединенные последовательно для увеличения напряжения, удвоение звена означает параллельное соединение для увеличения нагрузки по току. |
Слабая ячейка может и не выйти из строя сразу, но быстрее выйдет из строя, чем сильная, при нагрузке.
При зарядке батарея с низким уровнем заряда заполняется раньше, чем батарея с сильным зарядом, потому что ее меньше нужно заполнить, и она остается в состоянии перезарядки дольше, чем другие. При разряде слабая клетка опустошается первой, и ее забивают более сильные братья. Ячейки в мультиупаковках должны быть подобраны, особенно при использовании под большими нагрузками. (См. BU-803a: Несоответствие ячеек, Балансировка).
Конфигурация с одним элементом представляет собой простейший аккумулятор; ячейка не нуждается в согласовании, а схема защиты на небольшой литий-ионной ячейке может быть простой. Типичными примерами являются мобильные телефоны и планшеты с одним литий-ионным аккумулятором 3,60 В. Другими вариантами использования одного элемента являются настенные часы, в которых обычно используется щелочной элемент на 1,5 В, наручные часы и резервная память, большинство из которых являются приложениями с очень низким энергопотреблением.
Номинальное напряжение элемента для никелевой батареи – 1,2 В, щелочной – 1,5 В; оксид серебра — 1,6 В, а свинцово-кислотный — 2,0 В. Первичные литиевые батареи находятся в диапазоне от 3,0 В до 3,9 В.В. Li-ion 3,6В; Li-фосфат — 3,2 В, а Li-титанат — 2,4 В.
Литий-марганцевые и другие системы на основе лития часто используют напряжение элемента 3,7 В и выше. Это связано не столько с химией, сколько с продвижением более высоких ватт-часов (Втч), что стало возможным при более высоком напряжении. Аргумент состоит в том, что низкое внутреннее сопротивление ячейки поддерживает высокое напряжение под нагрузкой. Для оперативных целей эти элементы используются как кандидаты на 3,6 В. (См. BU-303 Путаница с напряжениями)
Последовательное соединение Портативное оборудование, требующее более высокого напряжения, использует аккумуляторные блоки с двумя или более ячейками, соединенными последовательно. На рис. 2 показан аккумуляторный блок с четырьмя последовательно соединенными литий-ионными элементами 3,6 В, также известными как 4S, для получения номинального напряжения 14,4 В.
Для сравнения, шестиэлементная свинцово-кислотная цепь с напряжением 2 В на элемент будет генерировать 12 В, а четыре щелочных элемента с напряжением 1,5 В на элемент — 6 В.
Добавление ячеек в цепочку увеличивает напряжение; емкость остается прежней.
Если вам нужно нечетное напряжение, скажем, 9,50 вольт, подключите последовательно пять свинцово-кислотных, восемь NiMH или NiCd или три Li-ion. Конечное напряжение батареи не обязательно должно быть точным, если оно выше, чем указано в устройстве. Источник питания 12 В может работать вместо 9,50 В. Большинство устройств с батарейным питанием могут выдерживать некоторое перенапряжение; однако необходимо соблюдать конечное напряжение разряда.
Высоковольтные батареи имеют небольшой размер проводника. Аккумуляторные электроинструменты работают от аккумуляторов 12 В и 18 В; модели высокого класса используют 24 В и 36 В.
Большинство электронных велосипедов поставляются с литий-ионным аккумулятором на 36 В, некоторые на 48 В. Автомобильная промышленность хотела увеличить стартерную батарею с 12 В (14 В) до 36 В, более известную как 42 В, путем последовательного размещения 18 свинцово-кислотных элементов. Логистика замены электрических компонентов и проблемы с искрением на механических переключателях сорвали переезд.
Некоторые автомобили с мягким гибридом работают на литий-ионном аккумуляторе 48 В и используют преобразование постоянного тока в 12 В для электрической системы. Запуск двигателя часто осуществляется от отдельной свинцово-кислотной батареи 12 В. Ранние гибридные автомобили работали от батареи 148 В; электромобили обычно 450–500 В. Для такой батареи требуется более 100 литий-ионных элементов, соединенных последовательно.
Высоковольтные батареи требуют тщательного подбора ячеек, особенно при работе с тяжелыми грузами или при низких температурах. При наличии нескольких ячеек, соединенных в цепочку, вероятность отказа одной ячейки вполне реальна, и это приведет к отказу.
Чтобы этого не произошло, твердотельный переключатель в некоторых больших блоках обходит неисправную ячейку, чтобы обеспечить непрерывный ток, хотя и при более низком напряжении цепи.
Сопоставление ячеек представляет собой проблему при замене неисправной ячейки в устаревшем блоке. Новая ячейка имеет более высокую емкость, чем другие, что вызывает дисбаланс. Сварная конструкция усложняет ремонт, поэтому аккумуляторы обычно заменяют целиком.
Высоковольтные батареи в электромобилях, в которых полная замена была бы запредельной, разделяют на модули, каждый из которых состоит из определенного количества ячеек. Если одна ячейка выходит из строя, заменяется только поврежденный модуль. Небольшой дисбаланс может возникнуть, если новый модуль оснащен новыми ячейками. (см. БУ-910: Как отремонтировать блок батарей)
На рис. 3 показан блок батарей, в котором «ячейка 3» выдает только 2,8 В вместо полных номинальных 3,6 В. При пониженном рабочем напряжении эта батарея достигает конечной точки разрядки раньше, чем обычная батарея.
Напряжение падает, и устройство выключается с сообщением «Низкий заряд батареи».
Неисправная ячейка 3 снижает напряжение и преждевременно отключает оборудование.
Батареи в дронах и пультах дистанционного управления для любителей, которым требуется большой ток нагрузки, часто демонстрируют неожиданное падение напряжения, если один элемент в цепочке разряжен. Потребление максимального тока нагружает хрупкие клетки, что может привести к сбою. Чтение напряжения после зарядки не позволяет выявить эту аномалию; изучение баланса ячеек или проверка емкости с помощью анализатора батареи.
Существует обычная практика подсоединения к последовательной цепочке свинцово-кислотной батареи для получения более низкого напряжения. Тяжелому оборудованию, работающему от аккумуляторной батареи 24 В, может потребоваться источник питания 12 В для вспомогательной работы, и это напряжение удобно доступно на полпути.
Нажатие не рекомендуется, так как это создает дисбаланс ячеек, так как одна сторона блока батарей нагружена больше, чем другая. Если несоответствие не может быть исправлено специальным зарядным устройством, побочным эффектом является сокращение срока службы батареи. И вот почему:
При зарядке разбалансированного блока свинцово-кислотных аккумуляторов с помощью обычного зарядного устройства недозаряженная секция имеет тенденцию к сульфатации, поскольку элементы никогда не получают полного заряда. Высоковольтная часть батареи, которая не получает дополнительной нагрузки, имеет тенденцию к перезарядке, что приводит к коррозии и потере воды из-за газовыделения. Обратите внимание, что зарядное устройство, заряжающее всю цепочку, смотрит на среднее напряжение и соответствующим образом прекращает заряд.
Врезка также распространена в литий-ионных и никелевых батареях, и результаты аналогичны свинцово-кислотным: сокращается срок службы. (См. BU-803a: Сопоставление и балансировка ячеек.
) В новых устройствах используется преобразователь постоянного тока для подачи правильного напряжения. В качестве альтернативы электрические и гибридные автомобили используют отдельную низковольтную батарею для вспомогательной системы.
Если требуются более высокие токи, а более крупные элементы недоступны или не соответствуют конструктивным ограничениям, один или несколько элементов могут быть соединены параллельно. Большинство химических элементов аккумуляторов допускают параллельные конфигурации с небольшим побочным эффектом. На рис. 4 показаны четыре ячейки, соединенные параллельно по схеме P4. Номинальное напряжение показанного блока остается на уровне 3,60 В, но емкость (Ач) и время работы увеличены в четыре раза.
Рис. 4: Параллельное соединение четырех элементов (4p) [1]При использовании параллельных элементов емкость в Ач и время работы увеличиваются, а напряжение остается прежним.

Ячейка, которая развивает высокое сопротивление или размыкается, менее критична в параллельной цепи, чем в последовательной конфигурации, но неисправная ячейка снизит общую нагрузочную способность. Это похоже на двигатель, работающий только на трех цилиндрах, а не на всех четырех. С другой стороны, короткое замыкание более серьезно, так как неисправная ячейка отбирает энергию у других ячеек, вызывая опасность возгорания. Большинство так называемых электрических коротких замыканий носят легкий характер и проявляются в виде повышенного саморазряда.
Полное замыкание может произойти из-за обратной поляризации или роста дендритов. Большие блоки часто включают в себя предохранитель, который отключает неисправную ячейку от параллельной цепи в случае ее короткого замыкания. На рис. 5 показана параллельная конфигурация с одной неисправной ячейкой.
Рис. 5: Параллельное соединение/соединение с одной неисправной ячейкой [1] Слабая ячейка не повлияет на напряжение, но обеспечит малое время работы из-за пониженной емкости.
Закороченная ячейка может вызвать чрезмерный нагрев и стать причиной возгорания. В больших упаковках предохранитель предотвращает большой ток, изолируя ячейку.
Последовательное/параллельное соединение, показанное на рис. 6, обеспечивает гибкость конструкции и позволяет достичь требуемых значений напряжения и тока при стандартном размере ячейки. Полная мощность представляет собой сумму напряжения, умноженного на ток; ячейка 3,6 В (номинальное значение), умноженное на 3400 мАч, дает 12,24 Втч. Четыре энергоячейки 18650 по 3400 мАч каждая могут быть соединены последовательно и параллельно, как показано, чтобы получить номинальное напряжение 7,2 В и общую мощность 48,96 Втч. Комбинация с 8 ячейками даст 97,92 Втч, допустимый предел для провоза на борту самолета или перевозки без опасных материалов класса 9. (См. BU-704a: Перевозка литиевых батарей по воздуху.) Тонкая ячейка обеспечивает гибкую конструкцию упаковки, но необходима схема защиты.
Такая конфигурация обеспечивает максимальную гибкость конструкции. Параллельное соединение ячеек помогает в управлении напряжением. Литий-ионные аккумуляторы
хорошо подходят для последовательно-параллельных конфигураций, но ячейки нуждаются в мониторинге, чтобы оставаться в пределах ограничений по напряжению и току. Интегральные схемы (ИС) для различных комбинаций элементов позволяют контролировать до 13 литий-ионных элементов. Для более крупных блоков требуются специальные схемы, и это относится к батареям для электронных велосипедов, гибридным автомобилям и Tesla Model 85, которая потребляет более 7000 элементов 18650, чтобы составить 9 аккумуляторов.Пакет 0кВтч.
В производстве аккумуляторов сначала указывается количество элементов, соединенных последовательно, а затем количество элементов, размещенных параллельно.
Пример 2с2п. При использовании литий-ионных аккумуляторов параллельные струны всегда изготавливаются первыми; завершенные параллельные блоки затем размещаются последовательно. Li-ion — это система, основанная на напряжении, которая хорошо подходит для параллельного формирования. Объединение нескольких ячеек в параллель, а затем последовательное добавление блоков снижает сложность управления напряжением для защиты батареи.
Сначала сборка последовательно соединенных цепочек, а затем размещение их параллельно может быть более распространенным с NiCd-аккумуляторами, чтобы обеспечить химический челночный механизм, который уравновешивает заряд в верхней части заряда. «2с2п» распространено; были выпущены официальные документы, в которых говорится о 2p2, когда последовательная строка параллельна.
Устройства безопасности при последовательном и параллельном соединении Реле положительного температурного коэффициента (PTC) и устройства прерывания заряда (CID) защищают аккумулятор от перегрузки по току и избыточного давления.
Несмотря на то, что эти защитные устройства рекомендуются для обеспечения безопасности в небольших 2- или 3-элементных батареях с последовательной и параллельной конфигурацией, эти защитные устройства часто не используются в больших многоэлементных батареях, например, в батареях для электроинструментов. PTC и CID работают, как и ожидалось, переключая элемент при избыточном токе и внутреннем давлении в элементе; однако отключение происходит в каскадном формате. Хотя некоторые ячейки могут выйти из строя раньше, ток нагрузки вызывает избыточный ток в остальных ячейках. Такое состояние перегрузки может привести к тепловому разгону до того, как сработают остальные предохранительные устройства.
Некоторые ячейки имеют встроенные PCT и CID; эти защитные устройства также могут быть добавлены задним числом. Инженер-конструктор должен знать, что любое предохранительное устройство может выйти из строя. Кроме того, PTC индуцирует небольшое внутреннее сопротивление, уменьшающее ток нагрузки.
(См. также BU-304b: Обеспечение безопасности литий-ионных батарей)
- Поддерживайте чистоту контактов батареи. Конфигурация с четырьмя ячейками имеет восемь контактов, и каждый контакт добавляет сопротивление (ячейка к держателю и держатель к следующей ячейке).
- Никогда не смешивайте батарейки; заменить все клетки, когда слабые. Общая производительность соответствует самому слабому звену в цепи.
- Соблюдайте полярность. Перевернутая ячейка вычитает, а не добавляет к напряжению ячейки.
- Извлекайте батареи из оборудования, когда оно больше не используется, чтобы предотвратить утечку и коррозию. Это особенно важно для первичных элементов цинк-углерод.
- Не храните незакрепленные элементы в металлическом ящике. Поместите отдельные элементы в небольшие пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание. Не носите незакрепленные ячейки в карманах.

- Храните батареи в недоступном для детей месте. В дополнение к опасности удушья, ток батареи может привести к изъязвлению стенки желудка при проглатывании. Батарея также может разорваться и вызвать отравление. (См. BU-703: Проблемы со здоровьем при использовании батарей)
- Не перезаряжайте неперезаряжаемые батареи; накопление водорода может привести к взрыву. Выполняйте экспериментальную зарядку только под наблюдением.
- Соблюдайте полярность при зарядке вторичного элемента. Неправильная полярность может вызвать короткое замыкание, что приведет к опасной ситуации.
- Извлеките полностью заряженные аккумуляторы из зарядного устройства. Потребительское зарядное устройство может не обеспечивать правильную подзарядку при полной зарядке, и аккумулятор может перегреться.
- Заряжайте только при комнатной температуре.
Каталожные номера
[1] Предоставлено Cadex
Сколько солнечных панелей мне нужно?
Среднестатистическому американскому дому требуется от 16 до 20 солнечных панелей, исходя из среднего потребления электроэнергии в 893 киловатт-часа (кВтч) в месяц.
Установка такого количества солнечных панелей будет стоить от 12 000 до 17 000 долларов после вычета федерального налогового кредита на солнечную энергию.
Однако есть вероятность, что ваше энергопотребление не соответствует точно среднему показателю по США, плюс количество необходимых вам солнечных панелей зависит от нескольких других факторов, таких как местоположение вашего дома и тип солнечных панелей, которые вы выбираете. .
Так как же точно определить, сколько солнечных батарей вам нужно? Мы вас прикрыли.
Основные выводы
- Среднестатистическому дому в США требуется от 16 до 20 солнечных панелей для покрытия счетов за электроэнергию.
- Три основных фактора влияют на то, сколько солнечных панелей вам нужно: потребление энергии, солнечный свет в вашем районе и выбранные вами солнечные панели.
- Для средней солнечной энергетической системы потребуется от 280 до 351 квадратных футов площади крыши.

- Если у вас ограниченное пространство на крыше, высокоэффективные солнечные панели позволят вам установить меньше модулей, при этом покрывая ваши потребности в энергии.
На этой странице
… Показать больше
Факторы, влияющие на количество необходимых солнечных панелей
Вы можете подумать, что размер вашего дома определяет, сколько солнечных батарей вам нужно, но это не так! Чтобы действительно понять, сколько солнечных панелей нужно вашей системе солнечной энергии, вам необходимо определить следующее:
- Ваше потребление энергии : Чем больше электроэнергии вы используете, тем больше солнечных панелей вам нужно для покрытия ваших расходов на электроэнергию.
- Солнечный свет в вашем районе : Домам в районах с меньшим количеством солнечного света потребуется больше солнечных батарей, чтобы сократить счета за электроэнергию, чем в домах в более солнечных штатах.
Как правило, юго-запад Соединенных Штатов получает больше всего солнца в стране, а северо-восток — меньше всего. - Мощность панели : Мощность выбранных вами солнечных панелей, также называемая номинальной мощностью, определяет, сколько энергии будут производить панели, и большинство установленных сегодня солнечных панелей имеют номинальную мощность около 370 Вт на панель; при установке панелей с высокой мощностью требуется меньше панелей.
Ниже эксперт по солнечной энергии Уилл Уайт рассказывает обо всем, что вам нужно знать, чтобы выяснить, сколько солнечных панелей вам нужно для питания вашего дома.
Как рассчитать необходимое количество солнечных панелей
Наш калькулятор стоимости и экономии солнечных панелей — это самый быстрый, простой и точный способ узнать, сколько солнечных панелей нужно вашему дому — и вам не обязательно сделать любую математику.
Кроме того, мы сообщим вам среднюю стоимость солнечной установки для вашего конкретного дома и то, сколько она сэкономит вам на счетах за электричество.
Однако, если вы хотите взяться за перо и произвести расчеты самостоятельно, выполните следующие четыре простых шага, чтобы узнать, сколько солнечных панелей вам нужно.
Шаг 1. Определите потребление энергии
Проверьте свой последний счет за электроэнергию, чтобы увидеть свое ежемесячное потребление электроэнергии. В большинстве случаев общее количество использованной электроэнергии будет указано в нижней части счета в киловатт-часах (кВтч).
Ваше годовое потребление энергии даст вам наилучшую оценку того, сколько солнечных панелей вам нужно, поскольку потребление энергии колеблется в разные сезоны (подумайте о том, сколько электроэнергии вы используете для кондиционирования воздуха летом!).
Поскольку ежемесячное потребление энергии сильно различается, может быть полезно раскопать свои ежемесячные счета за электроэнергию за последний год, сложить вместе потребление электроэнергии и разделить на 12.
все еще достаточно для примерной оценки.
Шаг 2. Узнайте, сколько энергии производят солнечные панели в вашем районе
Теперь, когда вы знаете, сколько электроэнергии потребляет ваш дом в месяц, вам нужно найти количество солнечного света, которое получает ваш район. Обычно это измеряется в так называемых «пиковых солнечных часах», что, по сути, является интенсивностью солнечного света в вашем районе.
У нас есть полный список среднего количества пиковых солнечных часов в день для каждого штата. Это то, сколько солнечного света ежедневно получает ваш район, но нам нужно знать, сколько вы получаете ежемесячно. Для этого просто умножьте количество солнечных часов в день в вашем штате на 30. В среднем США получает от 120 до 150 часов в пиковое время в месяц.
Количество солнечных часов в месяц, которое вы получаете, говорит вам, сколько киловатт-часов электроэнергии будет производить 1 киловатт (кВт) солнечных панелей в вашем районе за один раз месяц .
Итак, если ваш штат получает 150 часов пикового солнечного света в месяц, 1 кВт солнечной энергии будет производить 150 кВтч электроэнергии в месяц.
Не уверены в разнице между кВт и кВтч? Прочтите наше руководство о кВт и кВтч и о том, что они означают.
Шаг 3: Рассчитайте необходимый размер солнечной системы
Поскольку теперь вы знаете, сколько 1 кВт солнечной энергии будет производить в вашем районе, вы можете определить, какой размер солнечной системы вам нужен для покрытия ваших потребностей в электроэнергии.
Разделите месячное потребление электроэнергии на месячное пиковое количество солнечных часов в вашем районе, чтобы найти необходимую мощность системы в кВт. Для среднего дома в США расчет будет выглядеть примерно так:
893 потребляемых кВтч / 135 месячных пиковых солнечных часов = 6,61 кВт солнечной энергии
Шаг 4. Определите, сколько солнечных панелей вам нужно
знать размер солнечной системы, который вам нужен, чтобы покрыть потребление энергии.
Что теперь? Чтобы выяснить, сколько солнечных панелей вам понадобится, возьмите размер солнечной системы и умножьте его на 1000, чтобы преобразовать размер из киловатт в ватты. Возьмем тот же пример, что и раньше:
6,61 кВт солнечной энергии x 1000 = 6610 Вт солнечной энергии
Затем возьмите мощность системы в ваттах и разделите ее на мощность солнечных панелей, которые вы хотите установить. Средняя мощность солнечной панели в США составляет около 370 Вт. Для нашего примера это означает, что вам потребуется 18 солнечных панелей, чтобы покрыть потребление энергии.
6610 Вт солнечной панели / 370-ваттная солнечная панель = 18 солнечных панелей
Вуаля! Это количество солнечных панелей, которое вам понадобится для питания вашего дома.
Сколько места на крыше нужно для солнечных батарей?
В среднем для солнечной установки требуется от 280 до 351 кв. футов пространства на крыше.
Чтобы узнать, сколько места на крыше нужно вашей солнечной системе , просто умножьте количество необходимых вам панелей на 17,55 квадратных футов, что является площадью большинства жилых солнечных панелей, продаваемых сегодня.
Если у вас ограниченное пространство на крыше, вам могут понадобиться высокоэффективные панели или панели с более высокой выходной мощностью, чтобы вы могли установить меньше панелей, покрывая при этом свои потребности в энергии.
Среднее количество солнечных панелей, необходимое в зависимости от размера системы
В таблице ниже показано, сколько солнечных панелей вам нужно в зависимости от размера системы, а также оценка количества энергии, которое будет производить солнечная батарея.
| Размер системы | Расчетное ежемесячное производство энергии | Количество панелей* | Требуется место на крыше |
|---|---|---|---|
| 4 кВт | 480 — 600 кВтч | 11 | 193 кв. футов |
| 6 кВт | 720 — 900 кВтч | 17 | 281 кв. фут |
| 8 кВт | 960 — 1200 кВтч | 22 | 386 кв. футов |
| 10 кВт | 1 200 — 1 500 кВтч | 27 | 474 кв. футов |
| 12 кВт | 1 440 — 1 800 кВтч | 32 | 562 кв. футов |
| 14 кВт | 1 680 — 2 100 кВтч | 38 | 667 кв. футов |
*Предполагает наличие панелей мощностью 370 Вт
Целесообразны ли солнечные панели для моего дома?
Некоторые факторы, такие как направление крыши, затенение крыши, выбранный вами солнечный инвертор и наличие солнечной батареи, также могут повлиять на количество необходимых вам панелей. Эти факторы, однако, трудно измерить самостоятельно.
Лучший способ определить идеальное место для вашей домашней солнечной энергосистемы и количество необходимых солнечных панелей — узнать цены у квалифицированных местных компаний, занимающихся солнечной энергетикой. Установщики солнечной энергии также смогут дать вам представление о первоначальных затратах на солнечную энергию для вашего дома и о том, на какие скидки, льготы и налоговые льготы имеют право домовладельцы в вашем районе.
А пока, используя шаги, описанные в этой статье, вы сможете приблизительно оценить, сколько фотогальванических солнечных панелей вам нужно для обеспечения вашего дома чистой возобновляемой энергией.
Питание лампочки от батарейки | Физика Фургон
Категория Выберите категориюО фургоне физикиЭлектричество и магнитыВсе остальноеСвет и звукДвижение вещейНовая и захватывающая физикаСостояния вещества и энергииКосмосПод водой и в воздухе
Подкатегория
ПоискЗадайте вопрос
Последний ответ: 22.
10.2007
В:
Как я могу запитать лампочку от батарейки?
— Марси а
Д. А. Дорси Эд. Center, Miami, FL
A:
Просто соедините положительную клемму аккумулятора с одним электрическим контактом лампочки, а отрицательную клемму с другим электрическим контактом лампочки. Многие лампочки имеют один электрический контакт с резьбой на нем, а другой контакт в виде круглой точки на конце цоколя. У других ламп торчат металлические штыри. Общеизвестно, что добиться хорошего электрического контакта на батареях и лампочках путем пайки проводов очень сложно. Пружинные контакты в фонариках работают гораздо лучше (но и они время от времени доставляют неудобства).
Важно выбрать лампочку, которая соответствует мощности вашей батареи. Если батарея имеет слишком низкое напряжение, ток, протекающий через лампочку, будет небольшим, и нить накала лампочки не станет достаточно горячей, чтобы светиться. Если батарея имеет слишком высокое напряжение, будет течь такой большой ток, что нить накала станет слишком горячей и испарится.
Стандартные лампы рассчитаны на работу при напряжении около 120 В, что является необычным диапазоном для батарей. Обычные лампы для фонарей рассчитаны на работу с напряжением около 3 В, что легко получить с помощью двух последовательных батарей. Лампы от автомобилей обычно рассчитаны на работу с напряжением около 12 В, выходом автомобильного аккумулятора или восьми стандартных аккумуляторных элементов, соединенных последовательно.
Вы можете подумать, что использование более низкого напряжения лишь немного приглушит свет, но на самом деле эффект намного сильнее. Во-первых, мощность нагрева в лампочке пропорциональна квадрату напряжения, по крайней мере, до тех пор, пока напряжение не станет достаточно большим, чтобы лампочка нагрелась и увеличила свое сопротивление. Во-вторых, количество видимого света, производимого лампой, практически равно нулю, пока температура нити накаливания не приблизится к стандартной рабочей температуре. Таким образом, использование одной четверти мощности даст гораздо меньше одной четверти светоотдачи.
Если вы используете слишком низкое напряжение, лампочка будет светиться оранжевым цветом, потому что она все еще может излучать некоторые цвета света, но не синюю часть спектра.
Вы сами производите около 60 Вт тепла, столько же, сколько 60-ваттная лампочка, но держу пари, что вы не очень сильно светитесь. Это потому, что ваша температура слишком низкая, чтобы излучать видимый свет. Свет, который вы испускаете, является инфракрасным, и его можно обнаружить, но не непосредственно нашими глазами.
Том и Майк
(опубликовано 22.10.2007)
Дополнение №1: лампы на батарейках
В:
Если бы я хотел запитать 75-ваттную батарею — 100-ваттную лампу , батарея какого размера (или сколько батарей) мне понадобится?? Делалось ли это раньше, и будет ли это работать??
— Райан (8 лет)
Форт-Уэрт, Техас, США
A:
Конечно, подойдет любое расположение батарей, обеспечивающее нужное напряжение (около 120 В, если это обычная бытовая лампочка).
Батареи будут обеспечивать постоянное напряжение, а не переменное, обеспечиваемое настенными розетками, но эффект нагрева нити накала лампы будет таким же. Однако вот в чем проблема. Соединение вместе 120-вольтовых аккумуляторов (скажем, 9 или 10 автомобильных аккумуляторов последовательно) оставляет очень опасное напряжение, достаточно легкое, чтобы убить кого-то, без относительной безопасности, обеспечиваемой стандартными розетками и вилками. Вместо этого я бы нашел лампочку, которая работает при более низком напряжении, скажем, 15 В или 25 В.
Mike W.
Фары в автомобиле имеют именно те параметры, которые вам нужны — около 50 ватт на каждую, и их две, подключенных параллельно к автомобильному аккумулятору 12V.
Галогенные лампы мощностью 40 Вт легко найти в большинстве хозяйственных магазинов, которые работают от сети 12 вольт (переменного или постоянного тока). Они также могут иметь более высокую мощность.
Обычные щелочные элементы могут не обеспечивать мощность 75 Вт в течение очень долгого времени — хороший автомобильный аккумулятор прослужит гораздо дольше.
Том
(опубликовано 22.10.2007)
Дополнение #2: Выключатели и батареи
В:
Если я подключу лампочку фонарика к выключателю на 220, а затем к батарее, будет ли это работать?
— Джонни Макгимак
Ла, Калифорния, США
A:
Коммутатор — это просто устройство «го-го-го». Это прерывает текущий поток. Пока выключатель не подключен к источнику питания 220 Вольт, а также к аккумулятору, все в порядке. Он должен работать.
LeeH
(опубликовано 23.02.2008)
Дополнение №3: КЛЛ на батарейках?
Q:
Теперь у меня есть проект, над которым я работаю, и я искал питание для одной из тех новых люминесцентных ламп, которые потребляют всего 13 Вт и дают такой же свет, как стандартная лампа мощностью 60 Вт. Мой вопрос в том, возможно ли и безопасно ли использовать несколько батарей типа C для питания лампочки, так как мне нужно, чтобы она была подвижной на конце столба/трубы.
Есть ли вероятность, что это сработает?
– Крис (18 лет)
Виндзор, Онтарио, Канада
А:
Эти компактные люминесцентные лампы предназначены для использования с питанием от сети переменного тока, а не постоянного тока, питаемого батареями. Преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор) значительно увеличил бы вес.
Возможно, вам лучше использовать светодиодные фонари. Светодиоды по своей природе работают от постоянного тока. Вы можете напрямую получить обычные светодиоды и питать их от батарей. Это безопасно, потому что ни в одной точке цепи нет высокого напряжения.
Согласно статье в Википедии, новые светодиоды белого света примерно так же эффективны, как люминесцентные лампы. Важно, чтобы напряжение питания соответствовало оптимальному рабочему напряжению светодиодов. Напряжение щелочного элемента зависит от того, сколько тока он подает, поэтому напряжение можно немного отрегулировать в зависимости от того, сколько параллельно подключенных светодиодов.
Регулируя количество светодиодов, подключенных последовательно и параллельно, а также количество последовательно соединенных батарей, вы сможете получить эффективную комбинацию. Может быть удобно начать с имеющейся в продаже лампы с питанием от 12 В постоянного тока, которая может питаться примерно от 8-10 щелочных элементов. Вы можете измерить фактическое напряжение, чтобы проверить.
Mike W.
(опубликовано 01.06.2009)
Дополнение № 4: эффективное освещение
Q:
У нас есть кроличий сарай размером 12 на 12 на заднем дворе. Каждую ночь она выходит кормить и поить их в темноте с фонариком. Я хочу подключить автомобильный аккумулятор к компактной люминесцентной лампочке — или к двум. Мне нужен инвертор или купить определенный вид лампы? Могу ли я просто подключить их к выключателю и розетке?
— Тайлер (23 года)
Lynchburg, VA
A:
Вы можете использовать инвертор, но это будет неэффективно.
Возможно, имеет смысл приобрести светодиодную лампочку, предназначенную для работы напрямую от 12 В, и обойтись без инвертора. Я просто погуглил и обнаружил, что пару таких ламп можно купить за 10 долларов. Как ни странно, розетки (просто стандартные автозапчасти) тоже стоят 10 долларов.
Компактные люминесцентные лампы будут работать нормально, если вы проложите проводку на 115 В переменного тока. Однако аккумуляторная система позволяет избежать каких-либо проблем с безопасностью.
Майк В.
(опубликовано 08.06.2009)
Дополнение № 5: Сколько батареек нужно, чтобы…?
Вопрос:
Привет! Мне было интересно, сколько батарей потребуется для питания лампочки на 120 или 230 вольт? Кроме того, как бы вы подключили питание, а также установили переключатель для его включения и выключения?????? Спасибо вам за помощь!
— Грегори Ф. (16 лет)
Bay Area, Калифорния, США
A:
Если вы настаиваете на использовании лампочки на 120 вольт, вам потребуется 10 12-вольтовых батарей, соединенных последовательно, чтобы зажечь ее.
Лучше и проще использовать одну 12-вольтовую батарею и подключить ее к 12-вольтовой лампочке. Например, электрическая система большинства автомобилей рассчитана на 12 вольт. Автомобильные фары также рассчитаны на 12 вольт и довольно яркие. Простой двухпозиционный выключатель, доступный в хозяйственном магазине или в магазине Radio Shack, должен быть подключен последовательно со схемой.
LeeH
(опубликовано 10.06.2009)
Дополнение №6: батарея и светодиод
Q:
Hello! Мне было интересно, как подключить схему из 12-вольтовой светодиодной лампы и 12-вольтовой батареи с выключателем?? спасибо!
— Райан В. (17 лет)
Сан-Диего, Калифорния, США
Ответ:
Странно, мы внезапно получили кучу вопросов по этому поводу. Во всяком случае, это довольно просто. Провод идет от одной клеммы аккумулятора к одной стороне одноклавишного однополюсного выключателя. Провод с другой стороны переключателя идет на один вывод от светодиода.
Другой провод светодиода идет к аккумулятору. Имеет значение, какой провод на светодиоде. Один должен быть отмечен + и один -. + идет к + стороне батареи (возможно, через переключатель), а — идет к — стороне батареи.
Вот и все.
Mike W.
(опубликовано 11.06.2009)
Дополнение №7: проводные выводы
Вопрос:
Я просматривал продолжение №7 и мне было интересно, что вы имеете в виду под привести???? Кроме того, совместима ли эта формула со светодиодной лампой, используемой в домашнем освещении??? Если да, то как? спасибо
— Энди С. (19 лет)
Портленд, Орегон, США
A:
Упс, здесь «провод» — это просто провод, идущий от устройства — коммутатора и т. д.
Я думаю, что большинство светодиодов, продаваемых для домашнего использования, имеют какой-либо вид выпрямителя и т. д., чтобы адаптироваться к домашней электросети 115 В переменного тока. Существуют лампы, предназначенные для использования в автомобилях, которые хорошо работают с автомобильными аккумуляторами на 12 В.
Для них не нужен внутренний преобразователь, так как этого достаточно примерно для 5 последовательных светодиодов.
Mike W.
(опубликовано 12.06.2009)
Дополнение №8: Размер аккумулятора для автолампы?
Q:
Я люблю разбивать лагерь, так что ради удовольствия я хочу сделать свой собственный фонарь. Если бы я использовал автомобильную лампу накаливания, батарея какого размера мне понадобилась бы для ее питания?
— Энтони (27 лет)
Нью-Йорк
A:
Большинство автомобилей работают от 12-вольтовой системы, поэтому большинство лампочек рассчитаны на то же самое.
Итак, вам нужна батарея на 12 В или две батареи на 6 В, соединенные последовательно.
LeeH
Это сработает, но для кемпинга я бы порекомендовал светодиодный фонарь, потому что он более эффективен и позволяет использовать менее громоздкие батареи. Майк В.
(опубликовано 24.07.2009)
Дополнение №9: свет для сноуборда
В:
Я пытаюсь подключить рабочий фонарь мощностью 250 Вт к автомобильному аккумулятору для ночного катания на сноуборде.
хватит ли мне мощности, если автомобильные фары всего 50 Вт? если нет, как я могу это сделать?
— Адам
Каламазу, Мичиган, США
A:
Наша лучшая рекомендация здесь, чтобы получить некоторые из 12-вольтовых светодиодов, предназначенных для работы от автомобильных аккумуляторов. Таким образом, вы получаете что-то легкое, простое, прочное и эффективное, и все это полезные свойства для этих портативных устройств на открытом воздухе.
Mike W.
(опубликовано 08.02.2010)
Дополнение №10: освещение для картинга
Q:
ралли, и мне нужно поставить на него фары, мне было интересно, что я должен использовать, я понятия не имею, что делаю, и мне нужно включить переключатель, спасибо Грэм
— Грэм Стоутон
Мейсон Ох
A:
Вы, вероятно, хотите что-то легкое. Возможно, небольшая батарея со светодиодными фарами подойдет лучше всего. Фары могут включаться параллельно друг другу в цепи, в которой выключатель и аккумулятор включены последовательно.
Сложно использовать нашу систему для рисования схемы.
Майк В.
(опубликовано 10.05.2010)
Дополнение № 11: Осветить тело?
В:
хотел бы зажечь несколько светодиодов на теле человека. Мне было интересно, могу ли я использовать батарею и какой-нибудь проводящий гель? Нанесите гель на каждую сторону светодиода, чтобы подать на него питание. (Художественный проект.)
— Александр (22 года)
VA
A:
Интересная идея! Это может сработать, а может и нет. Убедитесь, что сначала попробуйте это на чем-то другом, кроме реального тела, и убедитесь, что не используете напряжение выше, чем у батареи.
LeeH
(опубликовано 30.10.2010)
Дополнение №12: 6,3-вольтовая лампа на 9-вольтовой батарее
Q:
Как мА лампочки вписывается в уравнение? У меня есть лампочка на 6,3 вольта, которую я пытаюсь зажечь с помощью разомкнутой цепи, подключенной к 9-вольтовой батарее.
Он будет работать нормально в течение дня или около того, но после этого он загорится, но затем быстро потухнет. Я не видел 9-вольтовой лампочки. Лучше иметь лампочку немного выше напряжения вашей батареи или немного ниже? Спасибо
— Эмбер (31 год)
Шривпорт, Луизиана
A:
Посмотрите на это так: если вы подключите лампочку с сопротивлением R к батарее с напряжением V 1 , то потребляемая мощность составит P 1 = V 1 2 /R. Подключите его к другой батарее с напряжением В 2 , потребляемая мощность будет P 2 = В 2 2 /R. Соотношение в вашем случае равно (9/6,3) 2 ~ 2. Таким образом, эта наивная модель предсказывает, что 9Вольтовая батарея прослужила бы вдвое меньше, если бы две батареи имели одинаковое количество накопленной энергии. Теперь это, вероятно, неправильно, потому что сопротивление лампочки, вероятно, немного увеличится, поскольку она нагреется с 9-вольтовой батареей.
Возможно, имеет смысл подключить небольшое сопротивление последовательно с лампочкой. Лампа немного тускнеет, но батарея продержится немного дольше.
LeeH
(опубликовано 28.06.2011)
Дополнение №13: светодиод 12 В
В:
Я купил светодиодную подсветку колесных арок, и там написано, что она подключается к источнику питания на 12 вольт.. смогу ли я также подключить ее к 12-вольтовой батарее, и если да, то как.. блок управления фарами имеет положительный красный провод и черный провод заземления. Также, если я подключу его к более высокому напряжению, не сгорит ли он внутри? Спасибо
— Крис (20 лет)
Статен-Айленд Нью-Йорк
A:
Я не понимаю, почему могут возникнуть проблемы с прямым подключением светодиодов к вашей батарее, пока вы осторожны с плюсом и минусом . Я бы не стал использовать значительно более высокое напряжение, так как оно действительно может сжечь светодиоды.
Mike W.
(опубликовано 11.12.2011)
Дополнение №14: Как подключить светодиод мне придется подключить его к батарее с более высоким напряжением, скажем, 6 В, и добавить резисторы, или я могу подключить его к батарее с более низким напряжением, скажем, 3 В. У меня очень мало места для переключателя светодиода и батарей
— Джим Бучан (42 года)
uk
A:
Маловероятно, что при 3 В вы получите достаточно света, чтобы им можно было пользоваться. Переход на 6 В является излишним, так как вам понадобится достаточно большой последовательный резистор, чтобы около 1/3 падения напряжения (и, следовательно, 1/3 мощности) тратилось впустую на нагрев резистора. Почему бы не использовать 4,5 В и небольшой последовательный резистор?
Mike W.
(опубликовано 18.08.2012)
Дополнение №15: перегорание лампочек
Q:
Можно ли взорвать лампочку батарейками?
— Фрэнк (12 лет)
Броктон, Массачусетс, США
A:
Безусловно.
Если вы используете высоковольтную батарею, вы можете сжечь лампочку, рассчитанную на низкое напряжение. Вы также можете взорвать лампочку, бросив в нее батарейку, но, вероятно, вы не это имели в виду.
Майк В.
(опубликовано 16.05.2013)
Дополнение №16: Использование синих ламп T5
В:
Я купил эти синие лампы для ландшафтного дизайна (не уверен, что это светодиоды), но хотел использовать их для проекта: Phillips 4w/12volt Blue T5 с клиновидным основанием. Мой вопрос в том, какие батареи я могу использовать для их освещения, а также включать переключатель для включения и выключения. Пожалуйста, помогите… Если можете, не могли бы вы предоставить рисунки из-за моей дислексии, которую мне трудно понять.
— Джульетта (26 лет)
Хьюстон, Техас, США
A:
Я искал эти лампы. На картинке, прилагаемой к рекламе на Amazon, отчетливо видна нить накала внутри лампы, значит, это не светодиод. Это обычная лампа накаливания.
Похоже, вы могли бы получить несколько синих светодиодных ламп с тем же цоколем, которые потребляют всего 0,5 Вт, что намного эффективнее.
С вашими лампочками подойдет любая батарея на 12 В. Автомобильный аккумулятор прослужит долго. Вы можете приобрести аккумуляторы меньшего размера на 12 В для мотоциклов и т. д. Простой переключатель на одном из проводов, идущих к аккумулятору, будет работать нормально. Здесь есть хорошее изображение трассы: http://www.school-for-champions.com/science/dc_circuits.htm.
Если вы решите заменить их светодиодными фонарями, вы должны убедиться, что плюсовая клемма аккумулятора подключена к плюсовой клемме светодиода. Лампы накаливания можно подключать любым способом.
Mike W.
(опубликовано 10.09.2013)
Дополнение №17: фонари на батарейках
Q:
Я хочу питать 100-ваттную лампочку в течение 90 минут от батареек . Судя по предыдущему ответу (Райан, 8 лет), мне понадобится автомобильный аккумулятор.
Майк говорил о 120 В, а Том о 12 В. Как мне понять, сколько вольт мне нужно? Спасибо!! (Вперёд, Иллини! : ))
— Сьюзи (35 лет!)
Лисбург, Вирджиния, США
A:
Если это стандартная старомодная вкручиваемая лампа накаливания, то она рассчитана на питание от напряжения около 120 В. собрать аккумулятор для его питания. Я бы порекомендовал приобрести светодиодный фонарь на 12 В и питать его от одного автомобильного аккумулятора. Это безопаснее и удобнее. Я только что проверил в Интернете, и вы можете получить такую уличную светодиодную лампу за 14 долларов, которая излучает более половины света 100-ваттной лампы накаливания и потребляет всего 10 Вт. Если вы купите две таких лампы, вы получите больше света, меньше затрат. (считая батареи), более длительное время работы, более легкие батареи и отсутствие опасного напряжения.
Майк В.
(опубликовано 02.07.2014)
Дополнение №18: Батарея или сеть?
В:
Я хочу подключить 4 лампочки по 60 Вт к механизму, который я делаю.
Должен ли я использовать питание от сети, чтобы сделать это, или я мог бы использовать аккумулятор меньшего размера? Я предпочитаю аккумулятор (но не автомобильный аккумулятор). Если 60 Вт слишком много для аккумулятора, что было бы идеальной мощностью для небольшого механизма (скажем, светового короба или чего-то еще), который работает на 4 лампочках. Я бы предпочел на батарейках. Заранее спасибо Друзья
— Бред (27 лет)
Англия
A:
Теоретически можно устроить аккумуляторную систему; но я не думаю, что вы нашли бы это практичным. В зависимости от вашего местоположения, сеть 230 В переменного тока; типичный автомобильный аккумулятор — 12 В постоянного тока. Вам потребуется около 19 аккумуляторов, соединенных последовательно (или разработать некоторую электронику), чтобы достичь такой же яркости. Но самое худшее — это необходимость их замены/зарядки. С некоторым завышением, автомобильный аккумулятор будет 100 Ач, это соответствует 1200 ВАч = 1200 Втч. Но у вас есть мощность 4 * 60 = 240 Вт в схеме, поэтому, что бы вы ни делали, батарею нужно будет заменять каждые 5 часов.
Меньшие батареи потребуют еще более частой замены. Все это предполагалось, что у вас была лампа накаливания, как предполагает ее высокое энергопотребление. Переход на светодиод значительно увеличит вашу производительность. Вы можете приобрести светодиодные лампы, специально предназначенные для работы от 12-вольтовых батарей, примерно такие же яркие, как лампы накаливания, которые потребляют в 5 раз больше энергии.
Tunc
(опубликовано 02.02.2015)
Дополнение №19: Понижение потенциала 250В до 10В?
Q:
Привет! Я пытаюсь включить лампочку, но не хочу просто вкрутить ее в розетку и сжечь. Розетка работает на 250 вольт, потребляя 75 ватт, но специальной лампочке нужно только 10 вольт и 3 ватта. У меня есть светильник, вырванный из старой лавовой лампы. Есть ли способ подключить его к батарее или припаять к нему резисторы, чтобы он не разрушил лампочку, как только выключатель будет включен? Или мне лучше получить версию CFL того, что мне нужно?
— Майкл Пакетт (41 год)
Челси, штат Мэн
A:
Во-первых, мощность (#Вт означает ватты) на оборудовании не будет иметь прямого отношения к вашей проблеме, потому что напряжение и мощность связаны друг с другом соотношением P=I 2 R в цепи с батареями.
Эта номинальная мощность, вероятно, является максимальной, которую может выдержать розетка. Точно так же номинальное напряжение 250 В, вероятно, является максимальным, которое может выдержать розетка. Ваша электрическая мощность, скорее всего, соответствует стандарту США 115 В или около того. Вашу маленькую лампочку можно легко заменить на КЛЛ или светодиодную лампочку.
Tunc +Mike W.
(опубликовано 05.02.2015)
Дополнение №20: Что насчет светодиода с батарейками?
Q:
Я хочу запитать декоративную настольную лампу от батареи, так как шнуры представляют опасность, где она будет использоваться. Я считаю, что новые светодиодные фонари могут работать с батареями AA или 9V. Вы можете помочь?
— Линда (старше 65 лет)
Тайлер
A:
Сравните и сопоставьте: светодиод — это настолько эффективная технология, что использование батарей в этом случае гораздо более целесообразно, чем в случаях с лампами накаливания выше! Для этого, вероятно, будет достаточно маломощной светодиодной системы мощностью около 5 Вт.
Однако у одной батарейки АА будет недостаточно энергии. Емкость высококачественной перезаряжаемой батареи составляет около 2,5 Ач (= 2500 мАч). Поскольку выходное напряжение составляет около 1,5 В (на самом деле немного ниже этого), у вас есть 3,75 Втч (1,5 В * 2,5 Ач), поэтому у вас есть 45 минут удовольствия на AA. Но хорошая новость заключается в том, что цоколь лампы G4 предназначен для ламп, работающих от напряжения 12 В, поэтому вы можете избавить себя от необходимости создавать схему, купив замену светодиоду G4 мощностью 5 Вт и подключив ее напрямую к батарее 12 В. Если положить автомобильный аккумулятор (80 Ач и 12 В) под стол, это будет означать 8 полных дней работы (80 Ач * 12 В/5 Вт = 19два часа). Но еще одна хорошая новость заключается в том, что потенциал батареи зависит от типов электродов и раствора внутри, а не от размера системы. Таким образом, вы также можете использовать батарею меньшего размера, скажем, на 8 Ач, если под столом зарезервировано место для вашей собаки.
Tunc
шт. Вы также можете купить светодиодные лампы, которые вкручиваются прямо в обычные патроны для ламп, если они есть в вашей лампе. Некоторые из этих ввинчиваемых ламп также рассчитаны на питание 12 В. Затем вы должны подключить шнур питания лампы к батареям, убедившись, что соединения + и — правильные. /мВт
(опубликовано 15.02.2015)
Дополнение № 21: Почему от ячейки поступает больше энергии, чем от лампочки?
Q:
Почему от ячейки поступает больше энергии, чем от лампочки?
— Даниэль (18 лет)
A:
В схеме сохраняется энергия. То есть любая рассеиваемая энергия должна обеспечиваться аккумулятором. Лампа накаливания представляет собой резистор, рассеивающая энергию, прямо пропорциональную протекающему через него току. В идеальном случае это будет единственная выходная мощность. Но кабели и сама ячейка не являются идеальными проводниками, они также имеют несколько небольшое сопротивление, вызывающее дополнительные потери энергии.
Аналогичные потери существуют и для других элементов схемы, таких как конденсаторы или катушки индуктивности.
Tunc
(опубликовано 14.05.2015)
Дополнение №22: аккумулятор для светодиода
Q:
какое напряжение необходимо?
— Крис (38 лет)
Питтсбург, Канзас, США
A:
Привет, Крис,
Кажется, мы ответили на этот вопрос здесь: https://van.physics.illinois.edu/qa/listing. php?id=574. Как вы прочтете о его деталях, мощность лампы не зависит от напряжения, но указывается производителем отдельно. Мы не можем судить о его осуществимости по предоставленной информации, но ранее делали некоторые оценки для корпуса автомобильного аккумулятора.
Благодарим вас за интерес к фургону физики.
TUNC
(опубликовано 14.05.2015)
Последующее наблюдение по этому ответу
Связанные вопросы
Конденсаторы и плата
- 9003.
магниты и светодиод параллельно
светодиод с длительным сроком службы
слишком много батарей для лампы
Питание двух гирлянд гирлянд
Батареи и лампочки
Питание светодиода
Мемристоры
2 Любопытно?
Вопросы и ответы по Expore в связанных категориях
- Схемы и батареи
Сколько солнечных панелей мне нужно, чтобы отключиться от сети?
Прокрутите до содержимогоНазад к новостям блога
Отключение от сети означает, что вы полностью отключите свой дом и его приборы от национальной энергосистемы.

Если вы обдумывали идею сделать это, то держу пари, что вы заработаете больше денег, одним из первых вопросов, который вы задали себе, был: сколько солнечных панелей мне нужно, чтобы отключиться от сети?
Ответ, который вы скоро найдете, несколько сложен и зависит исключительно от индивидуальных потребностей вашего дома в энергии.
В этой статье я хочу провести вас через весь процесс требований к солнечной системе, и к концу вы узнаете, сколько фотоэлектрических панелей вам понадобится, чтобы отключить свой дом от сети.
Что означает переход в автономный режим?
Автономное проживание является характеристикой жилья и образа жизни.
Термин «вне сети» может быть связан с людьми, которые решили отключить свои дома от национальной электросети.
Сегодня выход из сети по-прежнему считается верным путем к суровой жизни, но это не обязательно должно быть так уж серьезно.
Жизнь вне сети также может означать, что люди создают и используют свои собственные коммунальные услуги, такие как газ, вода и электричество, вырабатываемые солнечными батареями (вероятно, самый популярный вариант).

В целом, самодостаточные автономные дома популярны (или, скорее, необходимы) в местах, которые более изолированы от обычных государственных коммунальных услуг, таких как электричество.
Однако не только изолированные дома используют солнечные панели для выработки собственного электричества.
Автономная жизнь также привлекает экологически сознательных и дальновидных людей, которые хотят уменьшить экологический след и при этом сэкономить на ежемесячных расходах на коммунальные услуги.
- Таким образом, автономный дом означает, что вы можете производить/поставлять энергию, питьевую воду, выращивать продукты питания и управлять отходами/сточными водами для себя.
Могу ли я отключиться от сети с солнечными панелями?
Когда дело доходит до производства и снабжения собственной электроэнергией, возможно, нет более экологичной технологии, более доступной и эффективной, чем солнечные панели.
По большей части выход из сети с солнечными панелями возможен на 100%.
Однако это всего лишь одна часть головоломки.Чтобы вести здоровый и продолжительный образ жизни вне сети, вам понадобится место для хранения всей солнечной энергии, вырабатываемой вашими солнечными панелями.
И точно так же, как солнечные батареи являются наиболее доступными и эффективными для производства электроэнергии, солнечные батареи/солнечные электростанции являются абсолютно лучшей технологией для хранения автономной солнечной энергии.
По сути, вы можете отключиться от сети с солнечными панелями и какой-то системой хранения.
Сколько солнечных панелей мне нужно, чтобы отключиться от сети?
Количество солнечных панелей, необходимых для отключения от сети, зависит исключительно от следующих факторов:
- Количество потребляемой электроэнергии
- Количество полезного пространства на крыше
- Количество прямого ежедневного солнечного света
- Тип солнечной панели, которую вы выбираете
Обычному автономному дому требуется около 7 кВт (или 7000 Вт) электроэнергии, чтобы полностью полагаться на собственное производство энергии.

Солнечные панели бывают различных форм, форм и размеров. Два основных фактора, определяющих количество солнечных панелей, которые вам понадобятся для отключения от сети, зависят от ваших потребностей в энергии и производительности каждой панели.
- Характеристики панели оцениваются при стандартных условиях испытаний (STC): освещенность 1000 Вт/м 2 , солнечный спектр AM 1,5 и температура модуля 25 °C.
Обычно чем больше панель, тем выше производительность панели.
Например, 100-ваттная солнечная панель обычно имеет размеры 47 x 21,3 x 1,4 дюйма. Солнечная панель мощностью 200 Вт имеет размеры 64 x 26 x 1,4 дюйма (это приблизительные оценки).
Чем больше каркас, тем больше фотоэлектрических элементов можно установить внутри него, что повышает производительность.
Если бы ваши потребности в энергии соответствовали среднему значению, указанному выше (7 кВт), и вы должны были бы использовать солнечные панели мощностью 200 Вт, то вам потребовалось бы около 35 панелей, чтобы отключить ваш дом от сети.
Или, если вы использовали солнечные панели мощностью 350 Вт, вам потребуется 20 панелей. Чтобы дать вам представление о том, какую площадь займут, скажем, 35 солнечных панелей, вам нужно найти общую площадь в квадратных футах.
В США средняя площадь крыши дома составляет около 1700 квадратных футов.
- 35 солнечных панелей займут около 389 квадратных футов площади крыши вашего дома. Это оставляет более чем достаточно места на случай, если в будущем вы добавите в свою систему какие-либо дополнительные панели.
Чтобы упростить вам задачу, мы составили эту таблицу, чтобы дать вам базовые ориентировочные данные о том, сколько солнечных панелей вам понадобится в зависимости от вашей ситуации.
В среднем за месяц
Счет за электричествоРазмер солнечной системы
Количество панелей
(на основе панелей 200 Вт)Расчетное необходимое пространство
$60
5 кВт
26 панелей
289 кв.
футов$120
10 кВт
52 панели
578 кв. футов
240 долларов
20 кВт
105 панелей
1168 кв. футов
600 долларов
50 кВт
255 панелей
2 838 кв. футов
1200 долларов США
100 кВт
510 панелей
5 676 кв. футов
2400 долларов
200 кВт
1020 панелей
11 352 кв. футов
(Площадь солнечной панели мощностью 200 Вт составляет примерно 11,13 кв. футов)
Как рассчитать, сколько солнечных панелей мне понадобится?
Существует некоторая базовая формула, которая поможет вам понять, сколько солнечных панелей вам понадобится, чтобы отключиться от сети, и выглядит она примерно так.

Позвольте мне еще больше раскрыть эту формулу, чтобы вы могли лучше понять, как ее использовать.
Шаг 1. Выясните, сколько электроэнергии вы используете.
Возьмите свой последний счет за электроэнергию и подсчитайте, сколько энергии вы использовали за последний месяц.
В большинстве счетов за электроэнергию в нижней части документа указывается количество использованных кВтч с умножением стоимости электроэнергии на это значение.
В приведенном ниже примере вы можете видеть, что мы использовали 1000 кВтч в этом месяце и списали 134,35 долларов США.
Шаг 2. Определите, сколько солнечного света получает ваш район
Чтобы узнать, сколько солнечных панелей вам потребуется, чтобы отключиться от сети, вы должны выяснить, сколько пиковых часов солнечного света получает ваш район.
Имейте в виду, что часы пик солнечного света не равны времени между восходом и заходом солнца.
Пиковые часы солнечного света равны количеству времени, когда солнце достигает в среднем 1000 Вт на квадратный метр.

Таким образом, пиковые часы солнечного света равны количеству времени, в течение которого солнце в 9 часов.0010 самый мощный, позволяющий солнечным панелям работать максимально эффективно.
Если вы живете где-то вроде Калифорнии, в районе с очень высокой пиковой интенсивностью солнечного света, ваша солнечная система не обязательно должна быть такой большой.
Однако, если вы проживаете в менее солнечном месте, вам может понадобиться больше солнечных панелей, чтобы производить такое же количество электроэнергии, как и при меньшем количестве панелей в более солнечном месте.
(Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это угол наклона вашей крыши. Степень затенения также может повлиять на количество необходимых солнечных панелей.)
Вы можете проверить веб-сайт Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии , чтобы определить, сколько часов пик солнечного света приходится на ваш район.
В таблице ниже представлено количество часов пикового солнечного света в различных регионах США.

Государственный
Среднее количество часов пикового солнечного освещения
Аризона
6,5
Калифорния
5,82
Колорадо
5,37
Флорида
5,44
Шаг 3. Рассчитайте размер солнечной системы, необходимый для отключения от сети.
Как только вы узнаете, сколько часов пикового солнечного света получает ваш район, вы сможете определить, какой размер солнечной системы вам понадобится.
Для начала вам нужно выяснить, сколько в среднем пиковых часов солнечного света вы получаете в месяц.
Просто умножьте количество часов солнечного света в день на 30.
В этом примере мы будем использовать штат Флорида.
Итак, умножаем 5,44 на 30, чтобы получить 163,2. Давайте округлим это до 163 часов пикового солнечного света каждый месяц.Далее , мы разделим ваше месячное потребление электроэнергии (давайте использовать 1000кВтч) на эти ежемесячные солнечных площадей.
Итак, 1000 кВтч разделить на 163 часа солнечного света равно 6,1. В основном это означает, что вам понадобится солнечная система мощностью 6,1 кВт, чтобы производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть ежемесячное потребление энергии.
Ниже я создал диаграмму, которая показывает размер солнечной системы, необходимый в различных состояниях, исходя из среднего пикового количества солнечных часов в месяц.
Состояние
Среднесуточное количество часов пиковой нагрузки на солнце
Среднемесячное количество солнечных часов пиковой нагрузки
Размер солнечной системы
Аризона
6,5
195
5,1 кВт
Калифорния
5,82
175
5,7 кВт
Колорадо
5,37
161
6,2 кВт
Флорида
5,44
163
6,1 кВт
Шаг 4.
Рассчитайте, сколько солнечных панелей вам нужно, чтобы отключиться от сети. Первое, что вам нужно сделать, это преобразовать кВт солнечной системы в ватты, а для этого просто умножить размер системы на 1000.
Мы снова будем использовать штат Флорида: 6,1 кВт x 1000 = 6100 Вт.
Чтобы определить, сколько солнечных панелей вам понадобится, вам нужно решить, какую мощность будет производить ваша солнечная панель.
Допустим, вы хотите инвестировать в систему солнечных панелей мощностью 200 Вт.
6 100 Вт разделить на 200 Вт равно 31.
Это означает, что во Флориде вам понадобится 31 солнечная панель, чтобы удовлетворить потребность в энергии в 1000 кВтч в месяц.
Заключение
Надеюсь, теперь вы понимаете весь процесс принятия решения о количестве солнечных панелей, которые вам понадобятся для отключения от сети.
В конце концов, количество потребляемой электроэнергии, количество полезного пространства на крыше, количество прямого ежедневного солнечного света и тип солнечной панели — все это определяет, сколько солнечных панелей вам понадобится.

Если вы планируете отправиться в поход на более короткое время вне сети, мы рекомендуем вам попробовать меньшую солнечную панель и электростанцию, чтобы держать вас в тонусе.
Мы рекомендуем нашу солнечную панель мощностью 120 Вт и нашу новую электростанцию EB70.
Написано Кайлом Браунингом
Если вы живете в штате Луизиана или Оклахома, мы рекомендуем вам обратить особое внимание на эту статью, так как вы, вероятно, испытаете более 45 часов…
Читать далее
Автор Майк Джезек
Когда дело доходит до возобновляемых источников энергии, солнечная энергия — это большая собака на блоке.
Он предлагает как независимость от ископаемого топлива, так и способ сократить ваши …Читать далее
Автор Mike Jezek
Мир вокруг нас быстро меняется. Инновации для превращения солнечного света в чистую энергию для обеспечения нашей жизни постоянно совершенствуются. Один такой …
Читать далее
Написано Майком Джезеком
Ничто так не говорит о лете, как теплый вечер, задний двор, полный соседей и друзей, и запах жареной еды, витающий в воздухе.
Бар…Читать далее
Ваша корзина пуста
Покупайте нашу продукцию
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
{{ tier_title }}
«,»reward_you_get_popup»:»Вы получаете»,»reward_they_get_popup»:»Они получают»,»reward_free_shipping_popup»:»Вы получаете скидку на бесплатную доставку\r\n Они получают скидку на бесплатную доставку»,»reward_you_get_free_popup «:»Бесплатная доставка»,»popup_item_tier_benefits_title»:»Преимущества»,»popup_item_tier_benefits_next_tier»:»Следующий уровень»,»popup_item_tier_benefits_list_of_tiers»:»Список уровней»,»reward_tier_achieved_on»:»Достигнуто {{ month }} {{ day } }, {{ year }}»,»reward_tier_multiply»:»Множитель»,»reward_tier_multiply_points»:»{{multiply_points }}x»,»earn_tier_more_points»:»Заработано {{ more_points }}/{{ next_tier_points }} {{ points_name }}»,»reward_as_discount»:»{{ сумма }} скидка»,»reward_as_points»:»{{ сумма }} {{ points_name }}»,»reward_as_gift_card»:»{{ сумма }} подарочная карта»,»flexible_discount «:»Скидка»,»flexible_discount_price»:»Цена со скидкой»,» available_discount_title»:»В данный момент у вас нет доступных наград»,»reward_your_tier»:»Ваш уровень:»,»reward_next_tier»:»Нет уровень xt:»,»reward_page_confirm»:»Подтвердить обмен»,»reward_redeem_cancel»:»Отменить»,»reward_redeem_confirm»:»Подтвердить»,»reward_page_earn_points»:»Заработать баллы»,»reward_not_enough_points»:»Недостаточно баллов»,» select_rewards»:»Выберите награду»,»reward_birthday»:»День рождения»,»reward_enter_birthday»:»Введите день рождения»,»reward_please_enter_birthday»:»Пожалуйста, укажите день рождения»,»reward_enter_valid_birthday»:»Введите правильную дату дня рождения»,» warning_title_for_reward»:»К сожалению, похоже, что программа лояльности и вознаграждений недоступна для этой учетной записи.
«,»warning_title_for_reward_requirelogin»:»Чтобы принять участие в нашей программе лояльности и вознаграждений, вы должны сначала подтвердить свою учетную запись. Пожалуйста, войдите в систему, чтобы проверить свое право на участие.»,»reward_notifications_earned_points»:»Вы заработали {{ points_name }}!»,»reward_notifications_spend_your_points»:»Потратьте свои баллы! У вас есть {{ point_balance }} {{ points_name }}»,»reward_activity_reset_points»:»Сбросить баллы»,»reward_activity_reset_tiers»:»Сбросить уровни»,»reward_activity_reset_tiers_description»:»»,»reward_notifications_you_have»:»У вас есть
{{ points_name }}»,»reward_notifications_discount_check»:»Используйте скидку на странице оформления заказа»,»reward_notifications_add_discount_to_your_cart»:»У вас есть доступная скидка. Добавьте скидку в корзину!»,»reward_discount_unavailable»:»Скидка недоступна»,»reward_program_emails»:»Письма по бонусной программе»,»reward_title_earn_for_place_order»:»Купите этот товар и заработайте {{ points_count }} {{ points_name }}»,» награда_title_earn_for_place_order_on_cart_or_checkout»:»Вы зарабатываете {{points_count}} {{points_name}} за эту покупку»,»reward_save_btn»:»Сохранить»,»reward_delay_points_pending_status_rule»:»В ожидании»,»referral_page_inviting_text»:»Пригласив друга»,» referral_page_your_benefit»:»Ваша выгода»,»referral_page_your_friends_benefit»:»Привилегия вашего друга»,»referral_page_get»:»Получите»,»referral_page_no_reward_text»:»похвалите, пригласив своих друзей!»,»referral_link»:»Реферальная ссылка»,»copy_link «:»Копировать ссылку»,»referral_page_share_title»:»Поделиться в социальных сетях»,»referral_page_active_discounts»:»Активные скидки»,»claim_referral»:»Claim»,»referral_notification_label»:»Пожалуйста, введите адрес электронной почты, чтобы получить подарок», «email_sent_successfully»:»Ваше письмо успешно отправлено полностью!»,»referral_page_share_link_not_log_in»:»Войдите, чтобы начать делиться ссылкой»,»reward_activities_order_refund»:»Возврат заказа»,»reward_activities_order_updated»:»{{rule_title}} (Заказ обновлен)»,»activity_refund_earn_point»:»-{ { points_count }} {{ points_name }}»,»activity_refund_earn_points»:»-{{ points_count }} {{ points_name }}»,»activity_order_tier_lowered»:»Уровень понижен ({{ tier_title }})»,»order_refunded_activity_spend»:» +{{ points_count }} {{ points_name }}»,»reward_activity_discount_refund»:»Возврат скидки»,»reward_activity_gift_card_refund»:»Возврат подарочной карты»,»refund_tier_activity_discount_refund»:»Возврат скидки ({{ Discount_code }})»,»referrer_guest_notify_message «:»Зарегистрируйтесь, чтобы получить скидку»,»reward_sender_block_list_in_referral_program»:»К сожалению, эта реферальная ссылка больше не активна»,»referral_title_history»:»История»,»referral_not_allowed_to_use_referral_program»:»Вам не разрешено использовать реферальную программу», «referral_no_activity»:»Нет активности»,»referral_history_c ustomer_name»:»Имя»,»referral_history_customer_email»:»Электронная почта»,»referral_history_status»:»Статус»,»referral_history_date»:»Дата»,»order_redeem_discount_name»:»Скидка на заказ ({{ name_order }})», «discount_expire_in_day»:»Скидка действует через {{ days_count }} день»,»discount_expire_in_days»:»Скидка действует через {{ days_count }} дней»,»activity_discount_expired_code»:»Скидка истекает {{ code }}»,»activity_discount_expired»: «Срок действия скидки истек»,»current_balance»:»Текущий баланс»,»birthday_gift_multiply_message»:»Баллы за каждый заказ, сделанный в день вашего рождения, будут умножены на {{multiply_points }}!»,»your_discount_code»:»Ваш код скидки:», «verify_account_message»:»Чтобы получить вознаграждение за создание учетной записи, подтвердите свой адрес электронной почты.



футов? Сколько квадратных футов отапливает 30 000 БТЕ?
футов
фут
68. Система
футов