19 980 läst ·
25 svar
20k läst
25 svar
Effektbehov och dimensionering av vattenradiatorer
Hej!
Har läst några trådar och lite på nätet om dimensionering av vattenburna radiatorer. Blev lite rådvill.
Förutsättningarna för det aktuella rummet i källaren, 25 kvm.
Ytterväggar: Blåbetong i dubbla stående rader, 250 mm tjocka ytterväggar totalt och Isodrän-isolerade 200 mm upp till brösthöjd ungefär.
Innerväggar: Har reglat upp plåtregelvägg med OSB+gips. Ingen isolering, endast luftspalt. Denna går längs alla ytterväggar samt mellanväggen till förrådet.
Golv: Betonggolv. Ovanpå det golvventilation á la Nivell. Reglat 95 mm träreglar på pallningsbrickor ca 10 mm upp från betonggolvet. 95 mm isolering mellan reglarna. Massivt trägolv på det.
Ursprungligt byggår 1975.
Uppvärmning kommer vara bergvärme.
Gäller "Gillestuga" på ritningen.
Det jag undrar över är effektbehovet.
Enligt Rinkabyrör, http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/, kan man räkna på 35-40 w/m3 (obs: kubik). Vilket i detta fall är H 2,2 x L 6,7 x B 3,8 = 56 m3 x 40 = 2 240 w i behov.
Sen har jag läst 65 w / kvm, vilket blir 1 625 w i behov, även läst 75 w / kvm = 1 875 w.
Frågan är vad jag ska gå på. Har tänkt överdimensionera lite, hur mycket vet jag inte, 10%?
Om jag ska gå på de lägre effektbehoven räcker 2 st 60 x 120 cm radiatorer Typ 22 som hamnar på ca 2 000 w tillsammans MEN om det högre behovet gäller räcker de inte.
Vad säger ni?
Har läst några trådar och lite på nätet om dimensionering av vattenburna radiatorer. Blev lite rådvill.
Förutsättningarna för det aktuella rummet i källaren, 25 kvm.
Ytterväggar: Blåbetong i dubbla stående rader, 250 mm tjocka ytterväggar totalt och Isodrän-isolerade 200 mm upp till brösthöjd ungefär.
Innerväggar: Har reglat upp plåtregelvägg med OSB+gips. Ingen isolering, endast luftspalt. Denna går längs alla ytterväggar samt mellanväggen till förrådet.
Golv: Betonggolv. Ovanpå det golvventilation á la Nivell. Reglat 95 mm träreglar på pallningsbrickor ca 10 mm upp från betonggolvet. 95 mm isolering mellan reglarna. Massivt trägolv på det.
Ursprungligt byggår 1975.
Uppvärmning kommer vara bergvärme.
Gäller "Gillestuga" på ritningen.
Det jag undrar över är effektbehovet.
Enligt Rinkabyrör, http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/, kan man räkna på 35-40 w/m3 (obs: kubik). Vilket i detta fall är H 2,2 x L 6,7 x B 3,8 = 56 m3 x 40 = 2 240 w i behov.
Sen har jag läst 65 w / kvm, vilket blir 1 625 w i behov, även läst 75 w / kvm = 1 875 w.
Frågan är vad jag ska gå på. Har tänkt överdimensionera lite, hur mycket vet jag inte, 10%?
Om jag ska gå på de lägre effektbehoven räcker 2 st 60 x 120 cm radiatorer Typ 22 som hamnar på ca 2 000 w tillsammans MEN om det högre behovet gäller räcker de inte.
Vad säger ni?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Som länken beskrev. Räkna med 35 grader från pumpen. Då får du kolla på vad du behöver och vad de ger.
Vet inte behovet, men annars är det bara att räkna på vilken effekt du får från radiatorerna vid 35 grader och inte 50 grader. Så blir det mera rättvist. Tyvärr vet jag inte vad du behöver för total effekt till rummet.
Vet inte behovet, men annars är det bara att räkna på vilken effekt du får från radiatorerna vid 35 grader och inte 50 grader. Så blir det mera rättvist. Tyvärr vet jag inte vad du behöver för total effekt till rummet.
? Ska du räkna med 35 grader framledningstemp från värmepumpen så behöver du en radiator typ 33 som är ca: 2x3m! för att tillgodose rummets effektbehov.Lolight skrev:Som länken beskrev. Räkna med 35 grader från pumpen. Då får du kolla på vad du behöver och vad de ger.
Vet inte behovet, men annars är det bara att räkna på vilken effekt du får från radiatorerna vid 35 grader och inte 50 grader. Så blir det mera rättvist. Tyvärr vet jag inte vad du behöver för total effekt till rummet.
Lolight skrev att du skulle räkna med 35 istället för 50 grader framledningstemp(om jag uppfattat det rätt?)frihopper skrev:
En vp ger runt 55 grader vid lägsta DUT(dimensionerande utetemp). Ska du sänka framledningstempen till 35 grader behöver du således kompensera med större radiatorer. Så för att tillgodose effektbehovet(ca: 25m2x75w) behövs det en onaturligt stor radiator(typ33 200cmx300cm) eller fler mindre.
Dimensionera efter 55grader i kåken, se därefter till hur stora radiatorerna blir och överdimensionera dem, när det är gjort kan du börja sänka framledningstemperaturen.
Jag erkänner villigt att jag inte kan detta så bra. Men jag trodde lågtemp-system hade med temperaturen i rören att göra?
Dessutom står det i manualen för elpannan att om man kör enligt B-kurvan (finns A-E, justerar framledningstemperatur beroende på utomhustemperatur) vad gäller framledningstemperatur är det lågtemp-system.
Och återigen, om man läser trådinledningen så har jag tänkt ha 2 st radiatorer i rummet.
Dessutom står det i manualen för elpannan att om man kör enligt B-kurvan (finns A-E, justerar framledningstemperatur beroende på utomhustemperatur) vad gäller framledningstemperatur är det lågtemp-system.
Och återigen, om man läser trådinledningen så har jag tänkt ha 2 st radiatorer i rummet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag skulle räkna på en effekt på ~45W/m2 och med en rumsyta på ~25m2 så blir det ~1125W.
Gissningen är ju att eftersom det är en gillestuga så kommer ni dels att sitta några där och sedan kanske ha nån apastor TV eller nåt som också ger en massa värme när ni sitter där?
Gissningen är ju att eftersom det är en gillestuga så kommer ni dels att sitta några där och sedan kanske ha nån apastor TV eller nåt som också ger en massa värme när ni sitter där?
Medlem
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Lågtemperatursystem har ju som redan sagts inget med värmekälla i sig att göra utan bestäms av dimensioneringen av radiatorer och rör. 35-40 grader vid noll grader och 20 grader inomhus stämmer nog rätt bra för ett lågtemperatursystem.
40-50 W/m2 för moderna välisolerade hus och 60-100 W/m2 för äldre hus (ju äldre desto högre) brukar vara tumregler. Men man bör egentligen räkna noggrannare eftersom behovet varierar mellan olika rum (antal ytterväggar, fönster, U-värde etc). Många tillverkare av radiatorer har enklare beräkningskalkyler på sina hemsidor.
Lite mätdata från ett enskilt fall: Har själv dimensionerat för 70W/m2 på plan 2 och 100W/m2 i souterrängkällare med 350 mm lättbetongväggar, Nivellgolv och 200 mm isodrän i hus från -79. Sedan uppmätt ca 30 grader framledning vid noll grader utomhus och 20 grader inomhus. Konstaterar att källaren blir ca 1-2 grader varmare än övre plan när alla termostater är fullt öppna så fördelningen 70/90 eller 80/100 mellan planen hade också fungerat här.
Våra souterrängkällare har ganska lika förutsättningar och vill du ha framledning på 35 grader vid noll och 20 grader inne med lite överdimensioneringspotential skulle jag nog gå på 60-70 W/m2.
40-50 W/m2 för moderna välisolerade hus och 60-100 W/m2 för äldre hus (ju äldre desto högre) brukar vara tumregler. Men man bör egentligen räkna noggrannare eftersom behovet varierar mellan olika rum (antal ytterväggar, fönster, U-värde etc). Många tillverkare av radiatorer har enklare beräkningskalkyler på sina hemsidor.
Lite mätdata från ett enskilt fall: Har själv dimensionerat för 70W/m2 på plan 2 och 100W/m2 i souterrängkällare med 350 mm lättbetongväggar, Nivellgolv och 200 mm isodrän i hus från -79. Sedan uppmätt ca 30 grader framledning vid noll grader utomhus och 20 grader inomhus. Konstaterar att källaren blir ca 1-2 grader varmare än övre plan när alla termostater är fullt öppna så fördelningen 70/90 eller 80/100 mellan planen hade också fungerat här.
Våra souterrängkällare har ganska lika förutsättningar och vill du ha framledning på 35 grader vid noll och 20 grader inne med lite överdimensioneringspotential skulle jag nog gå på 60-70 W/m2.
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Tillägg: W/m2 brukar avse normal takhöjd 2.40. W/m3 måttet kan också användas och brukar användas då takhöjden avviker mkt från 2.40. Vid normal takhöjd motsvarar ju då 35-40 W/m3 ca 85-95 W/m2.