Arbonia 3180 - расчет мощности и количества секций

При подборе радиатора Arbonia 3180 важно учитывать не только расчет по площади помещения, но и реальные параметры системы отопления, на которые ориентируется управляющая компания и застройщик. Arbonia 3180 - это 3-трубчатый радиатор с высокой мощностью секции, однако фактическая потребность в тепле может быть как выше, так и ниже расчетной, в зависимости от температуры теплоносителя, особенностей здания и режима подачи тепла.

🧭 Быстрый ориентир по подбору Arbonia 3180

Площадь помещения, м²Расчетная потребность, Вт*СекцийМощность радиатора ΔT=50, ВтМощность радиатора ΔT=60, ВтМощность радиатора ΔT=70, Вт
101000588010951260
1212006105613141512
1515007123215331764
1818009158419712268
20200010176021902520
25250012211226283024
30300014246430663528
35350016281635044032
40400019334441614788

*Расчет выполнен из базового значения 100 Вт/м² без учета поправочных коэффициентов.
Важно: мощность указана для разных режимов теплоносителя. При более низкой температуре воды фактическая теплоотдача радиатора снижается.

В таблице видно, что количество секций подбирается не строго по формуле площади. Это связано с тем, что радиатор всегда выбирается с небольшим запасом мощности, особенно в системах с нестабильной температурой теплоносителя.

🧮 Калькулятор подбора Arbonia 3180

Калькулятор считает тепловую нагрузку по площади, корректирует ее коэффициентами и переводит в секции Arbonia 3180 с учетом выбранного ΔT. Результат - ориентир, который разумно сверять с режимом УК.

Итоговый коэффициент K: 1. Требуемая мощность: 1800 Вт.

Мощность 1 секции Arbonia 3180 при ΔT=60: 219 Вт.
Рекомендовано секций: 9.
Суммарная мощность радиатора: 1971 Вт.

👉 Нужна помощь в подборе радиатора? Заполните простую форму и получите выгодное предложение на покупку радиаторов Arbonia.
Запросить подбор →

🔥 Базовые параметры Arbonia 3180 для расчета мощности

Arbonia 3180 относится к 3-трубчатым радиаторам высотой 1800 мм. Мощность одной секции составляет 219 Вт при ΔT=60. Именно этот показатель используется как базовый при инженерном расчете, а затем пересчитывается под фактический режим теплоносителя.

Важно понимать, что паспортная мощность радиатора - это мощность при заданных условиях. В реальной системе отопления температура воды, расход и гидравлика могут отличаться от идеальных, поэтому расчет по площади нужно связывать с фактическими условиями дома.

🧠 Почему расчет по площади работает не всегда

Классический подход предполагает расчет мощности из диапазона 80-120 Вт на 1 м² площади. Он удобен для первичного прикидочного подбора, но не учитывает то, что управляющая компания подает тепло по тепловой нагрузке здания и по проектным решениям, а не по индивидуальным расчетам одной квартиры.

Если в квартире уже установлены радиаторы от застройщика, их мощность и количество секций часто являются самым практичным ориентиром. Управляющая компания и проектировщики здания обычно закладывают отопление исходя из этих приборов, а режимы подачи тепла в сезон фактически подстраиваются под них.

🏗️ Почему радиаторы застройщика иногда ставят с запасом, а иногда наоборот

В некоторых домах застройщик ставит радиаторы с запасом мощности, потому что температура теплоносителя бывает ниже ожидаемой. Тогда запас компенсирует более холодную воду и помогает сохранить комфорт. Это нередко встречается в системах, где «вода не очень горячая», а комфорт достигается не высокой температурой теплоносителя, а увеличенной площадью отопительных приборов.

Бывает и обратная картина. В зданиях с хорошей теплоизоляцией, нормальными узлами регулирования и стабильной подачей тепла фактическая потребность в тепле может быть ниже расчетной по площади. Тогда радиаторы от застройщика выглядят «слишком мощными», а подбор строго по 100-120 Вт/м² дает завышение и ненужные расходы.

🌡️ Инженерный пересчет мощности Arbonia 3180 по ΔT

Мощность радиатора изменяется нелинейно и зависит от показателя степени теплоотдачи n. Для стальных трубчатых радиаторов обычно используют диапазон 1.25-1.35. Для инженерного расчета Arbonia 3180 можно принимать n = 1.3 как практичное усреднение.

Пересчет мощности выполняется по формуле:

P(ΔT₂) = P(ΔT₁) × (ΔT₂ / ΔT₁)ⁿ

Для Arbonia 3180 это означает, что снижение ΔT с 60 до 50 заметно «режет» теплоотдачу, а ΔT=70, наоборот, дает ощутимый прирост. Поэтому расчет без учета температуры теплоносителя почти всегда приводит к ошибке в сторону недобора секций, если система низкотемпературная, или к лишним затратам, если теплоноситель реально горячий.

📐 Расчет Arbonia 3180 по площади помещения

Для предварительного расчета удобно использовать удельную теплопотерю. В современных домах с хорошей теплоизоляцией часто достаточно 80-90 Вт/м². Для стандартной квартиры разумным ориентиром будет 100-110 Вт/м². Для угловых помещений, больших окон и старых зданий реальная потребность может уходить в 120-150 Вт/м², особенно при ветровой нагрузке и слабом утеплении.

Требуемая мощность определяется как площадь помещения, умноженная на выбранную удельную теплопотерю, после чего результат корректируется коэффициентами и сопоставляется с фактическим режимом ΔT. Уже затем мощность переводится в количество секций Arbonia 3180.

🧮 Поправочные коэффициенты для корректного подбора

ФакторКоэффициент
Угловая комната×1.2-×1.3
Панорамное остекление×1.2-×1.4
Высота потолков > 3 м×1.1-×1.25
Плохая теплоизоляция×1.15-×1.3
Северная ориентация окон×1.05-×1.15

Коэффициенты следует понимать как инженерную поправку к базовому расчету по площади. Если факторов несколько, коэффициенты перемножаются, но итоговый результат лучше проверять здравым смыслом и сопоставлением с тем, что уже стоит от застройщика.

❌ Типовые ошибки подбора радиаторов

🧯 Ошибка 1 - считать только по площади и игнорировать ΔT

Самая частая проблема возникает, когда берут 100 Вт/м² и сразу делят на паспортную мощность секции. Если система реально работает ближе к ΔT=50, радиатор получится слабее ожидаемого. В результате человек «по расчету все сделал правильно», но зимой получает прохладную комнату и начинает винить радиатор, хотя проблема в исходных условиях расчета.

🧊 Ошибка 2 - не учитывать, что УК ориентируется на проект дома

Если менять радиаторы, не глядя на то, что поставил застройщик, легко попасть в ситуацию, когда новый прибор не соответствует тому режиму, под который дом фактически «настроен». Правильная логика такая: сначала понять, какая мощность уже заложена проектом, затем решать, нужен ли запас или можно даже уменьшить мощность без потери комфорта.

🪟 Ошибка 3 - недооценить стекло и углы

Панорамные окна, угловые комнаты, продуваемые фасады и высокая этажность часто делают теплопотери заметно выше «средних». Если этого не учесть, придется компенсировать комфорт температурой воздуха, а это ведет к сухости, перерасходу тепла и постоянной регулировке.

🧰 Ошибка 4 - поставить «сильно мощнее», чтобы точно хватило

Слишком большой радиатор тоже проблема. Он быстрее перегревает зону рядом с собой, чаще заставляет прикрывать термостат, повышает требования к гидравлике и иногда ухудшает баланс ветки. Запас мощности нужен, но он должен быть разумным и привязанным к ΔT и условиям помещения.

⚖️ Что важнее - расчет по площади или данные от УК и застройщика

Наиболее точный результат дает сочетание двух подходов. Расчет по площади помогает оценить порядок требуемой мощности, а радиаторы застройщика и фактический режим подачи тепла дают привязку к реальности.

Если в квартире уже установлены радиаторы, их мощность и количество секций следует учитывать в первую очередь. Это часто отражает реальную тепловую нагрузку помещения лучше, чем универсальные формулы. Расчет по площади в таком случае превращается в проверку и инструмент корректировки, а не в единственный источник истины.

📊 Калькулятор подбора Arbonia 3180 как у инженерных бюро

Ниже - логика расчета, которую используют проектировщики: сначала считается базовая тепловая нагрузка, затем применяется поправка коэффициентами, затем выбирается ΔT, после чего мощность переводится в секции Arbonia 3180. Если известны радиаторы застройщика, их можно добавить как контрольную точку.

🧠 Формула калькулятора

Тепловая нагрузка помещения = S × q × K
где S - площадь, q - Вт/м², K - итоговый коэффициент (угол, стекло, потолки и т.д.)

Затем количество секций = ceil(Нагрузка / Pсекции(ΔT))

⚙️ React-калькулятор (вставка на страницу)

Секция Arbonia 3180: 219 Вт при ΔT=60. Пересчет на другие ΔT в калькуляторе делается по формуле степенного закона с n = 1.3.

Создай компонент Arbonia3180Calculator.tsx и подключи в MDX через client:load или client:visible.

import React, { useMemo, useState } from 'react'

type DeltaT = 50 | 60 | 70

const P_SECTION_DT60 = 219 // Вт, Arbonia 3180 при ΔT=60
const N = 1.3 // показатель степени теплоотдачи для трубчатых радиаторов

function powerAtDeltaT(deltaT: DeltaT) {
	return P_SECTION_DT60 * Math.pow(deltaT / 60, N)
}

function round1(v: number) {
	return Math.round(v * 10) / 10
}

export default function Arbonia3180Calculator() {
	const [area, setArea] = useState<number>(18)
	const [wPerM2, setWPerM2] = useState<number>(100)
	const [deltaT, setDeltaT] = useState<DeltaT>(60)

	const [corner, setCorner] = useState(false)
	const [panorama, setPanorama] = useState(false)
	const [ceilOver3m, setCeilOver3m] = useState(false)
	const [badInsulation, setBadInsulation] = useState(false)
	const [north, setNorth] = useState(false)

	const [developerPower, setDeveloperPower] = useState<number | ''>('')

	const k = useMemo(() => {
		let v = 1
		if (corner) v *= 1.25
		if (panorama) v *= 1.3
		if (ceilOver3m) v *= 1.15
		if (badInsulation) v *= 1.2
		if (north) v *= 1.1
		return v
	}, [corner, panorama, ceilOver3m, badInsulation, north])

	const requiredPower = useMemo(() => area * wPerM2 * k, [area, wPerM2, k])

	const pSection = useMemo(() => powerAtDeltaT(deltaT), [deltaT])

	const sections = useMemo(() => Math.max(4, Math.ceil(requiredPower / pSection)), [requiredPower, pSection])

	const radiatorPower = useMemo(() => sections * pSection, [sections, pSection])

	const devDelta = useMemo(() => {
		if (developerPower === '') return null
		return developerPower - requiredPower
	}, [developerPower, requiredPower])

	return (
		<div style={{ border: '1px solid #e5e7eb', borderRadius: 12, padding: 16 }}>
			<p style={{ marginTop: 0 }}>
				Калькулятор считает тепловую нагрузку по площади, корректирует ее коэффициентами и переводит в секции Arbonia
				3180 с учетом выбранного ΔT. Результат - ориентир, который разумно сверять с радиаторами застройщика и режимом
				УК.
			</p>

			<div style={{ display: 'grid', gap: 12, gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))' }}>
				<label>
					Площадь, м²
					<input
						type='number'
						value={area}
						min={1}
						step={0.5}
						onChange={e => setArea(Number(e.target.value || 0))}
						style={{ width: '100%', padding: 8, marginTop: 6 }}
					/>
				</label>

				<label>
					Удельная теплопотеря, Вт/м²
					<input
						type='number'
						value={wPerM2}
						min={50}
						step={5}
						onChange={e => setWPerM2(Number(e.target.value || 0))}
						style={{ width: '100%', padding: 8, marginTop: 6 }}
					/>
				</label>

				<label>
					Режим ΔT
					<select
						value={deltaT}
						onChange={e => setDeltaT(Number(e.target.value) as DeltaT)}
						style={{ width: '100%', padding: 8, marginTop: 6 }}
					>
						<option value={50}>ΔT=50 (часто ближе к реальности)</option>
						<option value={60}>ΔT=60 (паспорт Arbonia)</option>
						<option value={70}>ΔT=70 (очень горячий теплоноситель)</option>
					</select>
				</label>

				<label>
					Мощность радиаторов застройщика, Вт (опционально)
					<input
						type='number'
						value={developerPower}
						min={0}
						step={50}
						onChange={e => setDeveloperPower(e.target.value === '' ? '' : Number(e.target.value))}
						style={{ width: '100%', padding: 8, marginTop: 6 }}
					/>
				</label>
			</div>

			<div style={{ marginTop: 12 }}>
				<label style={{ display: 'block', marginTop: 6 }}>
					<input
						type='checkbox'
						checked={corner}
						onChange={e => setCorner(e.target.checked)}
					/>{' '}
					Угловая комната
				</label>
				<label style={{ display: 'block', marginTop: 6 }}>
					<input
						type='checkbox'
						checked={panorama}
						onChange={e => setPanorama(e.target.checked)}
					/>{' '}
					Панорамное остекление
				</label>
				<label style={{ display: 'block', marginTop: 6 }}>
					<input
						type='checkbox'
						checked={ceilOver3m}
						onChange={e => setCeilOver3m(e.target.checked)}
					/>{' '}
					Потолки выше 3 м
				</label>
				<label style={{ display: 'block', marginTop: 6 }}>
					<input
						type='checkbox'
						checked={badInsulation}
						onChange={e => setBadInsulation(e.target.checked)}
					/>{' '}
					Слабая теплоизоляция
				</label>
				<label style={{ display: 'block', marginTop: 6 }}>
					<input
						type='checkbox'
						checked={north}
						onChange={e => setNorth(e.target.checked)}
					/>{' '}
					Окна на север
				</label>
			</div>

			<div style={{ marginTop: 14, padding: 12, background: '#f9fafb', borderRadius: 10 }}>
				<p style={{ margin: 0 }}>
					Итоговый коэффициент K: <b>{round1(k)}</b>. Требуемая мощность: <b>{Math.round(requiredPower)} Вт</b>.
				</p>
				<p style={{ margin: '8px 0 0 0' }}>
					Мощность 1 секции Arbonia 3180 при ΔT={deltaT}: <b>{Math.round(pSection)} Вт</b>. Рекомендовано секций:{' '}
					<b>{sections}</b>. Суммарная мощность радиатора: <b>{Math.round(radiatorPower)} Вт</b>.
				</p>

				{devDelta !== null && (
					<p style={{ margin: '8px 0 0 0' }}>
						Сравнение с радиаторами застройщика:{' '}
						<b>{devDelta >= 0 ? `запас ${Math.round(devDelta)} Вт` : `недобор ${Math.round(Math.abs(devDelta))} Вт`}</b>
						.
					</p>
				)}
			</div>
		</div>
	)
}