Radijatori u stanu: karakteristika modernih radijatora,

16-01-2018
Grijanje

Nedavno je izbor grijaćeg radijatora postao vrlo težak zadatak. Potrebno je uzeti u obzir ne samo svoje tehničke karakteristike, već i njezin izgled. Razne grijače samo kompliciraju izbor. Kako ne bi prekoračili s kupnjom, vrijedi pogledati prednosti i nedostatke postojećih tipova baterija, ali da se zaustave na suptilnosti izbora.

Različite opcije za uređaje za grijanje

Kratka karakteristika modernih radijatora

Vrste grijača radijatora za stan za dugo vremena nisu ograničeni samo na željezo ili čelik modela.

Osim toga, modeli s upotrebom obojenih metala su popularni na tržištu, takvi tipovi radijatora mogu se identificirati kao:

  • od lijevanog željeza Radijatori su poznati već više od 150 godina, u stvari, progenitor suvremenih baterija napravljen je od lijevanog željeza. Takvi uređaji za grijanje karakterizirani su velikom inercijom, demokratskim troškovima (s izuzetkom umjetničkih modela) i lošim reagiranjem na sastav rashladnog sredstva. Stoga nije neophodno pratiti pH vrijednost;
Radijator lijevanog željeza može biti lijep

Obratite pažnju! Lijevano željezo gotovo ne podnosi vodu čekić i doista bilo kakve mehaničke učinke. S obzirom na veliku težinu sklopa baterije, bolje je ne provoditi sami instalacijski rad.

  • čelik - radijatori na ploči mogu se smatrati tipičnim predstavnikom ove skupine. Za razliku od ostalih uređaja za grijanje, čelik se proizvodi bez presjeka, ali čvrste. Čelik je prilično osjetljiv na kvalitetu rashladnog sredstva, na primjer, nepoželjno je da je kiselost vode previsoka (pH granica od 9,5 može se smatrati gornjom dopuštenom granicom). Životni vijek radijatora u stanu nije jako dug samo zbog kvalitete rashladnog sredstva, čelična hrđa je relativno brzo;
  • dvometalan - u jeftinijim modelima kombinirani su čelik i aluminij (cijevi od čelika i rebara - od aluminija), u skupim modelima - bakra i aluminija. Neobojeni metali se koriste za povećanje brzine grijanja grijača, a povećava se prijenos topline. Jedini nedostatak je trošak, cijena bakrene-aluminijske baterije može biti nekoliko puta veća od troškova običnog lijevanog željeza;
Na slici je prikazan bakreni kolektor i aluminijske lamele.
  • aluminijum - razlikuju se od bimetalnog u tome što su kolektorske cijevi izrađene od aluminijske legure (iznutra, metal je prekriven zaštitnim slojem);
  • potpuno bakar toplinski radijatori su vrlo rijetki, razlog leži u visokim troškovima;
  • vakuum Baterije još uvijek nisu raširene. To je zbog visokih troškova i nedostatka iskustva u njihovoj primjeni. Iako sama ideja korištenja tekućeg vrela izgleda znatiželjna, moguće je da će, uz smanjenje troškova, njihova popularnost povećati.
U radijatoru s foto - vakuumom

Vrlo je teško usporediti navedene vrste radijatora, sve ovisi o kriteriju koji se smatra glavnim:

  • na primjer, bimetalna u smislu toplinske proizvodnje. Izlaz topline dijela može doseći 200 W, za željezo, ta brojka je oko 1,5-2,0 puta niža;
  • u pogledu trajnosti lijevanog željeza je u vodstvu. Životni vijek grijaćih radijatora od lijevanog željeza u stanu doseže 50 godina, ali nakon pola stoljeća oni mogu raditi više od jednog desetljeća, jer se od lijevanog željeza ne hrđe;
  • Što se tiče izgleda, sve moderne baterije izgledaju sjajno (osim starih modela od lijevanog željeza, ali ako to finanše dopuštaju, možete kupiti radijatore lijevanog željeza).
Konvencionalna baterija od lijevanog željeza

Suptilnosti izbora

Prilikom odabira glavne pozornosti treba posvetiti tehničkim karakteristikama radijatora, izgled je, naravno, važan, no vrijedno je paziti na kasnije. Biti ćemo zainteresirani za dimenzije baterije i toplinu, kao i na radni tlak u sustavu i na temperaturu rashladnog sredstva.

Proizvođač obično nudi sve što trebate odabrati

Dimenzije radijatora

Uređaji za grijanje rijetko se nalaze u neposrednoj blizini zidova, obično se ljudi pokušavaju sakriti u prozorima u nišama. Ova odluka je opravdana, ali važno je da udaljenost do zidova od baterije bude dovoljna za razmjenu zraka. Inače, značajan dio toplinske energije će ići na zagrijavanje zidova.

Obratite pažnju! Zabranjeno je zatvaranje baterija s zavjesama, što ga čini nemogućim da topli zrak uđe u prostoriju.

Važno je razumjeti kako radijator grijanja u stanu radi, na primjer, bimetalne baterije kombiniraju izravni prijenos topline s konvekcijom, tako da je udaljenost do prozorskog pragova od vrha uređaja posebno važna.

Postoji nekoliko općih pravila za stavljanje baterije ispod prozora:

  • jaz između poda i dna radijatora trebao bi biti 8-12 cm (ne preporuča se povećati jer će to dovesti do mnogo hladnije razine na razini poda);
  • širina radijatora treba biti oko 75% širine niše;
  • udaljenost do prozora - 6-12 cm;
  • treba postojati jaz između stražnje stijenke grijača i zida (oko 5 cm).
Preporučena udaljenost pri montaži radijatora

Drugi važan parametar je središnja udaljenost (također označena kao udaljenost između središta rupica bradavica). Ovaj parametar je važan prilikom instalacije, ako će sve instalacije biti učinjeno ručno, tada morate unaprijed razmotriti da udaljenost između dovodne cijevi i povratka bude jednaka središnjoj udaljenosti baterije.

Obratite pažnju! U načelu, cijevi se mogu smanjiti / razrjeđivati ​​za svaku središnju udaljenost, ali ovo je dodatni gubitak vremena. Puno je lakše uzeti u obzir ovu nijansu pri kupnji baterije.

Dijagram prikazuje središnju udaljenost

Toplinska snaga baterije

Bez obzira na to kakve su radijatore za grijanje za stan, potrebno je odrediti potrebnu toplinsku snagu uređaja. Uostalom, udobnost u stanu je moguća samo u slučaju kada je ulaz topline barem jednak gubitku topline.

Postoji nekoliko metoda izračuna. Jednostavan čovjek na ulici obično koristi pojednostavljenu metodu kako bi jednostavno procijenio koliko bi dijelova trebao imati grijani radijator. Ali kod izrade autonomnog sustava grijanja može biti potrebno složenije izračun (uzevši u obzir proizvoljnu temperaturu opskrbe i povrata).

Obratite pažnju! Izračun potrebne snage uređaja za grijanje s točnošću od vat nije potreban. Potrebna nam je samo gruba vrijednost kako bismo odredili broj dijelova baterije.

Takve opcije izračuna su moguće:

  • s prosječnom brzinom od 1m2 / 100 W, tj. jednostavno brojimo prostor prostorije i pomnožimo sa 0,1, dobivamo potrebnu snagu grijanja u kW;
Jedan dio može zagrijati 1-2 m2

Obratite pažnju! Ako u sobi ima 2 ili više prozora, soba je kutna ili visina stropa premašuje 2,7 m. Preporuča se povećati rezultat za 15-20%.

Promjena potrebnog kapaciteta baterije, ovisno o karakteristikama prostorije
  • možete ići na drugi način - izračunati volumen prostorije i dati brzinu od 1m3 / 41 W za izračunavanje potrebnog prijenosa topline;
Nekoliko savjeta o potrebnoj snazi
  • najsloženija metoda je ovisnost koja omogućuje izračun stvarnog prijenosa topline za bilo koju temperaturu nosača topline.

Izrazi za izračun u ovom slučaju izgledat će ovako:

  • Prvo morate utvrditi temperaturu

?T = (T pod + Tobr) 2-Tk,

U izrazu se koristi sljedeća notacija: Tpod i Tobr - odnosno, temperatura rashladne tekućine na ulazu i na izlazu grijaćeg uređaja. Tk je temperatura zraka u sobi.

  • tada se stvarna snaga baterije za grijanje izračunava pomoću formule

Q = k • A • • T

k je brzina prijenosa topline radijatora (ovisno o materijalu), A je površina. Proizvod ovih parametara je konstanta za svaku bateriju. Kako bi se pojednostavnilo pitanje kako izračunati grijaći radijator za stan, prvo odredimo proizvod k • A za standardne temperature isporuke i povrata.

U ovom slučaju poznata je toplinska snaga uređaja, također poznata T, određena je pomoću k • A. Nakon toga, već je moguće izračunati snagu grijalice za bilo koju temperaturu rashladne tekućine.

Na ovaj način se može upozoriti pri izradi autonomnog sustava grijanja, na primjer, mogu se koristiti nisko-temperaturni sustavi, a dokumentacija za bateriju upućuje na to da je toplinski učinak samo za normalan rad (90 ° C u protoku, 70 ° C - povratak).

Izbor grijaćeg radijatora

Potrebna toplinska snaga određena je kako bi se odlučilo pitanje kako izračunati dijelove radijatora u stanu.

Da biste dovršili izračun, trebate:

  • odabrati prikladan model radijatora, u tehničkoj dokumentaciji kako biste saznali prijenos topline jednog odjeljka tijekom normalnog rada;
Dokumentacija pokazuje količinu protoka topline
  • Poznavanje minimalne potrebne toplinske snage uređaja i prijenosa topline jednog odjeljka, moguće je izračunati koliko će odjeljaka biti potrebno kao omjer tih vrijednosti.

Obratite pažnju! Takva fleksibilnost inherentno je samo u radijalnim radijatorima. Ako namjeravate kupiti akumulatora od čeličnih ploča, podesite raspored prijenosa topline odjeljaka koji neće raditi.

Da bi se pojednostavio dimenzioniranje grijalice, moguće je koristiti gotove stolove u kojima se, ovisno o podu, naznačuje koji se grijač treba koristiti. To je prikladno, ali je bolje napuniti dobiveni rezultat malo, za 15-20 posto, i da bi mogao regulirati temperaturu samo staviti termostat na opskrbu.

Tablica za odabir radijatora

Na kraju

Izbor grijaće baterije za stan je zadatak koji zahtijeva ozbiljno razmatranje. Potrebno je uzeti u obzir takve karakteristike uređaja kao što su: toplinska snaga, trajnost, vlačna čvrstoća itd.

Predložene informacije pomoći će ne samo pri odabiru radijatora za toplinsku energiju, glavnog parametra grijača, već i kod odabira između različitih tipova radijatora.

Video u ovom članku navodi prednosti i slabosti popularnih modela radijatora.