Онлайн программа расчета теплого водяного пола: Программа теплый пол 3D калькулькулятор

Калькулятор теплых водяных полов

Длина помещения (м):

Шаг укладки:

5 см7.5 см10 см12.5 см15 см17.5 см20 см22.5 см25 см27.5 см30 см

Ширина помещения (м):

Длина подводящей магистрали (м):

Температура воздуха в помещении:

10 C°11 C°12 C°13 C°14 C°15 C°16 C°17 C°18 C°19 C°20 C°21 C°22 C°23 C°24 C°25 C°26 C°27 C°28 C°29 C°30 C°31 C°32 C°33 C°34 C°35 C°

Толщина полистирола:

20 мм30 мм50 мм20+20 мм30+30 мм50+30 мм50+50 мм

Температура подачи:

30 C°31 C°32 C°33 C°34 C°35 C°36 C°37 C°38 C°39 C°40 C°41 C°42 C°43 C°44 C°45 C°46 C°47 C°48 C°49 C°50 C°51 C°52 C°53 C°54 C°55 C°

Толщина стартовой стяжки (см):

Температура обратки:

25 C°26 C°27 C°28 C°29 C°30 C°31 C°32 C°33 C°34 C°35 C°36 C°37 C°38 C°39 C°40 C°41 C°42 C°43 C°44 C°45 C°46 C°47 C°48 C°49 C°50 C°

Толщина финишной стяжки (см):

Расчётная мощность (Ватт час):

Тип финишного накрытия пола:

КафельЛаминатКовролин


Инструкция по использованию
калькулятора теплых водяных полов

Когда встает необходимость создать грамотный проект теплого водяного пола, нужно выполнить ряд сложных вычислений. Эта процедура должна быть сделана грамотно, иначе нужный нам функционал системы теплого пола может не функционировать или происходить с перебоями. Еще несколько лет назад реализовать расчеты для подобного проекта было крайне сложно, однако современные технологии позволяют справиться с такой задачей даже не искушенному в строительном деле пользователю. Речь идет об узкопрофильном онлайн-калькуляторе, с его функционалом можно получить необходимые вычисления. Давайте по порядку разберемся, как происходит расчет тепла теплого пола, и какие данные понадобятся для работы с калькулятором.

Что учитывается при создании
проекта теплого пола
  • План вашего помещения
  • Материал покрытия пола
  • Утеплены ли стены помещения
  • Формат и размещение теплого генератора

В проекте вашего теплого пола – важно грамотно рассчитать теплопотери в помещении с учетом его габаритов, среднестатистической температуры воздуха и влажности зимой. Будет уместно так же учесть наличие вторичных источников обогрева в помещении. Сделав учет всех упомянутых параметров, и приняв во внимание факторы теплопотери, можно приступать к просчету труб и реализовывать маршрут коммуникаций теплого пола.

Совет! Для создания дизайн-проекта помещения лучше воспользоваться программой – Sweet Home 3D, которая поможет избежать распространенных ошибок при планировке жилого пространства.

Именно на основании показателей мощности происходит выбор оптимальной системы теплого пола. Данный показатель всецело зависит от формата и габаритов помещения, специфики отопительной системы. Важно учитывать, что для вычислений будет учитываться только используемая площадь комнаты, которая может считаться жилой, и не загромождена мебелью или бытовыми приборами. Теплый пол может рассматриваться, как основной источник тепла в помещении, только если его коммуникации смогут обогревать не менее 70% от объема всего помещения.

Работа с калькулятором

В основе функционала калькулятора лежит метод коэффициентов, то есть, используется оптимальный вариант уже готового расчета теплых водных полов, который может быть изменен под нужды конкретного проекта. Пользователь может изменить все параметры под свое помещение, задать его габариты и температуру подачи/обратки.

Начните заполнять поля онлайн-калькулятора

Задайте остальные данные, не забудьте про тип напольного покрытия. Если вы хотите использовать, к примеру, деревянный паркет, то мощность системы должна быть больше, поскольку дерево обладает не высокой теплопроводностью. Лучше отдать предпочтение в пользу кафеля или ламината.

Заполните остальные поля таблицы, указав тип финишного накрытия пола

После того как все поля будут заполнены — нажмите на кнопку «рассчитать». Обратите внимание — расчет теплого водяного пола с использованием специализированного калькулятора получается значительно точнее, чем проект созданный вручную. Принимая во внимание тот факт, что метод «коэффициентов» опирается на параметры реально созданного эталонного теплого пола.

Расчет теплого водяного пола по вашим критериям

Подводя итоги, можно сделать вывод — данный калькулятор отличается более продвинутым функционалом, чем его аналоги. В его базу вносятся, помимо типичных данных, еще и информация о начальной и финишной стяжке, толщина полистирола и квадратура помещения. Эти функции делают его отличным помощником при прокладке теплых полов в вашем доме.

Калькулятор расчета длины трубы для теплого пола

mycreations 7 октября, 2016 Калькуляторы расчёта No Comments

Подогрев напольного пространства используется как для создания дополнительного источника тепла, так и для устройства полноценного обогрева. Последнее решение особенно актуально для помещения без возможности проводки центрального отопления.

Ниже располагается форма калькулятора расчета трубы для теплого пола.

Для проведения расчетных операций достаточно заполнить основные поля и выбрать предполагаемый шаг укладки.

В основе калькулятор лежит формула, которая базируется на общей площади помещения. То есть для выполнения расчетных операций достаточно знать лишь длину и ширину помещения, а также расстояние, через которое будут монтироваться обогревательные элементы.

Данный калькулятор можно использовать как для расчета длины трубы теплого водяного пола, так и для электрических кабельных обогревательных систем. Важно – онлайн программа не учитывает количество трубы, которое потребуется для соединения с коллекторным узлом. Расчеты справедливы только для схемы укладки под названием “змейка”.

Содержание страницы

  • 1 Какие типы труб использовать
  • 2 Схема укладки труб
  • 3 На что влияет шаг укладки
  • 4 Читайте также:

Какие типы труб использовать

Металлопластик обладает идеальным соотношением цены к качеству

Устройство теплого водяного пола можно сделать с использованием труб разного типа. Выбор соответствующего типа зависит от таких качеств, как теплопроводность, гибкость и долговечность.

В общих случаях принято использовать трубы из следующих материалов:

  • металлопластик – полиэтиленовая труба усиленная алюминиевой прослойкой. Слой алюминия обеспечивает жесткость, прочность и увеличивает теплообменные качества. Металлопластик достаточно легко сгибается для формирования необходимых углы и изгибы;
  • полипропилен – прочные, жесткие и надежные трубы. Помимо теплого пола применяются для сооружения канализаций. Изготавливаются из статического сополимера с маркировкой PP-R;
  • сшитый полиэтилен – трубы из полиэтилена, сшитого на молекулярном уровне. В результате получается цельная труба со структурой в виде трехмерной сетки. Имеют высокую прочность и устойчивость к химическим растворителям. Легко гнуться, выдерживают рабочую температуру до 95 °C;
  • медь – дорогие и технологически сложные в укладке. Обладают наиболее высокой теплопроводностью, но подвержены процессам коррозии. При плохом соединении очень быстро дают течь.

Если не вдаваться в детальное сравнение всех плюсов и минусов, то наиболее оптимальным типом труб являются изделия из металлопластика. Их отличает сравнительно низкая стоимость, простота укладки и высокая надежность.

Схема укладки труб

Три наиболее популярных схемы укладки обогревательных элементов

Как было сказано выше расчет количества трубы теплого пола при помощи калькулятора справедлив только для укладки “змейка” и “обратная змейка”. Помимо данной схемы существует, как минимум, две другие.

“Змейка” – это наиболее простая схема, которая хорошо подходи для небольших помещений прямоугольной формы. Наиболее часто используется при монтаже водяного пола, который будет выступать в качестве дополнительного обогрева помещения.

Главный минус такой схемы в неравномерности прогрева. То есть наибольшая температура прогрева будет в местах, где расположены изгибы, идущие от коллектора. По мере удаления теплоноситель остывает, что выражается в потере его температуры.

“Улитка” или укладка по спирали лишена данных минусов, так как в данном случае комбинируются теплые и холодные изгибы. Тем самым достигается равномерность прогрева пола по всей его площади.

“Обратная змейка” частично имеет похожий принцип. Внешний рукав – это трубы от коллектора, а внутренний – трубы с остывающим теплоносителем. Визуальное представление каждой из схем можно увидеть на фото выше.

На что влияет шаг укладки

Расстояние между трубами влияет на мощность и равномерность прогрева напольного пространства

Шаг укладки напрямую влияет на степень теплоотдачи от контура. Чем меньше шаг, тем большее количество трубы поместится на единицу площади. Уменьшение и увеличения шага позволяет подобрать наиболее оптимальную мощность теплого пола под конкретные условия.

Стандартная градация при укладке – это увеличение шага на 5 см. Минимальное расстояние между изгибами равно 10 см, что достаточно для отопительных систем, выступающих в роли центрального и единственного отопления.

Шаг в 20 и более сантиметров используется только при создании теплых полов для временного и дополнительного обогрева. Допускается использование неравномерного расположения рукава.

К примеру, это часто применяется в угловых помещения, когда требуется проложить рукав от коллектора вдоль холодных стен. Далее по мере удаления от угловых сопряжений шаг увеличивается. В итоге получается, что наибольшая температура прогрева будет у холодной стены.

В калькуляторе расчета длины трубы уже включена величина шага от 10 до 40 см. При необходимости можно выбрать значение “Произвольная величина” и внести свои данные. Все вносимые данные имеют размерность в метрах. Для разделения следует использовать “точку”.

SunStat Connect

   Управляйте своими настройками из любого места
   с помощью приложения Watts Home

    Узнайте больше о Watts Home


Особенности

  • Варианты индикации наружной температуры и погоды
  • Погодозависимая компенсация и настройки отключения при теплой погоде
  • Возможность удаленного обновления программного обеспечения
  • Оповещения по электронной почте
  • Двойное напряжение 120/240 В переменного тока
  • 3 года гарантии
  • Загрузите мобильное приложение, выполнив поиск SunStat Connect на Android или Apple, или посетите SunStatConnect.com
  • Литература

    • Брошюра — Термостаты SunStat
    • Брошюра — Термостаты SunStat — Французский язык
    • Брошюра — Термостаты SunStat — Испанский
    • Технические характеристики — SunStat Connect
    • Технические характеристики — SunStat Connect — французский
    • Технические характеристики — SunStat Connect — испанский
    • SunStat Connect Руководство на французском языке
    • Руководство по подключению SunStat
    • SunStat Connect Руководство на испанском языке
{{/если}}

Выберите параметры ниже, чтобы определить UPC, код заказа и ремонтный комплект для конкретного SunStat Connect

Посмотреть все модели

{{# каждое значение}}

{{Отображаемое значение}}

{{/каждый}}

{{/каждый}}

{{/если}}

{{Имя}}
{{#if Upc}}

СКП: {{UPC}}

{{/если}} {{#if код заказа}}

Код заказа: {{Код заказа}}

{{/если}} {{#если Описание}}

{{Описание}}

{{/если}}

Калькулятор стоимости системы отопления жилых помещений

Используйте этот инструмент, чтобы оценить, какие ежегодные затраты на отопление будут у вас при использовании различных систем отопления.

1.       Найдите строку, которая лучше всего описывает конфигурацию системы отопления вашего дома.  Нажимайте кнопку увеличения/уменьшения, пока Годовая стоимость соответствует вашей

Тип топлива
(Единицы)

Стоимость за единицу
Поставлено

Отопление
Система

Показать
Детали

Годовой
Стоимость

Дрова (шнур)

$

Дровяная печь

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Электрический (кВтч)

$

Геотермальный тепловой насос

Допущения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Природный газ (терм)

$

Комнатный обогреватель на природном газе

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Электрический (кВтч)

$

Тепловой насос (без воздуховодов)

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Природный газ (терм)

$

Котел на природном газе

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Масло (галлон)

$

Масляный котел

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Керосин (галлон)

$

Керосиновый комнатный обогреватель

предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы %

Эффективность распределения %

Древесные гранулы (тонны)

$

Пеллетная печь

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Природный газ (терм)

$

Газовая печь

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Масло (галлон)

$

Маслотопка

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Древесные пеллеты (тонн)

$

Котел на пеллетах

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Пропан (LP) (галлон)

$

Пропановый комнатный обогреватель

предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы %

Эффективность распределения %

Пропан (LP) (галлон)

$

Пропановый котел

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Пропан (LP) (галлон)

$

Пропановая печь

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Электрический (кВтч)

$

Электрический плинтус

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

Электрический (кВтч)

$

Тепловой насос (канальный)

Предположения:

БТЕ на единицу

Эффективность системы, %

Эффективность распределения, %

  • Чтобы обсудить модернизацию вашей системы отопления со специалистом, обратитесь к зарегистрированному поставщику Efficiency Maine Residential.
  • Цены на топливо могут отличаться. Проверьте здесь актуальные цены и региональные цены.

кВтч (Киловатт-час) — Единица электроэнергии.

терм — Измерение тепловой энергии природного газа, равное 100 000 БТЕ.

Пропан иногда называют сжиженным нефтяным газом.

Шнур — Стопка дров размером 4 x 4 x 8 футов.

БТЕ на единицу — Количество потенциальной тепловой энергии, содержащейся в измеренной единице данного вида топлива. БТЕ (британская тепловая единица) равна энергии, необходимой для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.

Эффективность системы — Мера процентной доли потенциальной энергии, содержащейся в источнике топлива, которая фактически передается в виде тепла в систему домашнего отопления (т. е. система с эффективностью 85 % теряет 15 % своего теплового потенциала).

Эффективность распределения — Мера эффективности распределения тепла, генерируемого источником (котлом, печью и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *