Топлотна снага радијатора: методе прорачуна и избора батерије

Одвођење топлоте је важна карактеристика радијатора, која показује колико топлоте даје одређени уређај. Постоји много врста уређаја за грејање који имају одређени пренос топлоте и параметре. Због тога многи људи упоређују различите врсте батерија у погледу топлотних карактеристика и израчунавају које су најефикасније у преносу топлоте. Да би се посебно решило ово питање, потребно је извршити одређене прорачуне снаге за различите грејне уређаје и упоредити сваки радијатор у преносу топлоте. Јер купци често имају проблем са одабиром правог радијатора. Управо ће овај прорачун и поређење помоћи купцу да лако реши овај проблем.

Одвођење топлоте на делу радијатора

Уради сам радијаторе
Топлотна снага је главна метрика за радијаторе, али постоји и гомила других показатеља који су веома важни. Због тога не бисте требали одабрати уређај за грејање, ослањајући се само на проток топлоте. Вреди размотрити услове под којима ће одређени радијатор произвести потребан проток топлоте, као и колико дуго је у стању да ради у грејној структури куће. Због тога би било логичније сагледати техничке показатеље секционих врста грејача, и то:

  • Биметални;
  • Ливено гвожде;
  • Алуминијум;

Извршимо неку врсту поређења радијатора на основу одређених показатеља који су од велике важности при њиховом избору:

  • Коју топлотну снагу има;
  • Каква је пространост;
  • Који тест притисак подноси;
  • Који радни притисак издржава;
  • Колика је маса.

Коментар. Не би требало да обратите пажњу на максимални ниво грејања, јер је, у батеријама било које врсте, веома велик, што вам омогућава да их користите у зградама за становање према одређеном својству.

Један од најважнијих показатеља: радни и испитни притисак, при одабиру одговарајуће батерије, примењен на различите системе грејања. Такође се вреди сетити и водног удара, што је честа појава када централна мрежа почне да обавља радне активности. Због тога нису све врсте грејача погодне за централно грејање. Најтачније је упоређивати пренос топлоте, узимајући у обзир карактеристике које показују поузданост уређаја. Маса и капацитет грејних структура су важни у приватном становању. Знајући колики је капацитет дати радијатор, можете израчунати количину воде у систему и направити процену колико ће топлотне енергије бити потрошено за његово загревање. Да бисте сазнали како се причврстите на спољни зид, на пример, направљен од порозног материјала или методом оквира, морате знати тежину уређаја. Да бисмо се упознали са главним техничким показатељима, направили смо посебну табелу са подацима популарног произвођача биметалних и алуминијумских радијатора компаније РИФАР, плус карактеристике батерија од ливеног гвожђа МЦ-140.

У закључку

Излазна топлота радијатора схвата се као количина топлоте коју он може да преда у просторију под нормалним радним условима. Ово је најважнији параметар при одабиру грејача за дом, прорачун снаге је релативно једноставан, тако да свако може одабрати најбољу опцију за себе.

Видео у овом чланку приказује детаљан пример израчунавања потребне топлотне снаге грејача за дом.

Да ли вам се свидео чланак? Претплатите се на наш канал Иандек.Зен

Биметални радијатори

пресечени биметални радијатор

На основу показатеља ове табеле за упоређивање преноса топлоте различитих радијатора, врста биметалних батерија је моћнија. Напољу имају ребрасто тело направљено од алуминијума, а унутар оквира са високом чврстоћом и металним цевима тако да постоји проток расхладне течности. На основу свих показатеља, ови радијатори се широко користе у мрежи грејања вишеспратнице или у приватној викендици. Али једини недостатак биметалних грејача је висока цена.

Алуминијумски радијатори

разлике између алуминијумског радијатора и биметалног

Алуминијумске батерије немају исто одвођење топлоте као биметалне батерије. Али ипак, алуминијумски грејачи по параметрима нису далеко одмакли од биметалних радијатора. Користе се најчешће у одвојеним системима, јер нису често у стању да издрже потребну запремину радног притиска. Да, ова врста уређаја за грејање се користи за рад у централној мрежи, али само узимајући у обзир одређене факторе. Један такав услов укључује постављање посебне котларнице са цевоводом. Тада се у овом систему могу користити алуминијумски грејачи. Ипак, препоручује се да се користе у одвојеним системима како би се избегле непотребне последице. Вреди напоменути да су алуминијумски грејачи јефтинији од претходних батерија, што је извесна предност ове врсте.

Нискотемпературни системи: грејање будућности

Алуминијумски радијатори Огинт имају 5 година гаранције. →

Најважнији задатак у развоју технологија је побољшање енергетске ефикасности. Да би се решио овај проблем у системима грејања, најефикаснији начин је смањење температуре расхладне течности. Због тога је грејање са ниским температурама данас кључни тренд у развоју савремене технологије грејања.

Нискотемпературни систем грејања током рада троши много мању количину носача топлоте у поређењу са традиционалним системом. Ово обезбеђује значајне уштеде. Додатни плус је смањење обима штетних емисија у атмосферу. Поред тога, рад са „меким“ температурним режимом омогућава употребу алтернативних врста опреме - топлотних пумпи или кондензационих котлова.

Главни проблем у развоју нискотемпературног грејања дуго је остао тај што је при ниским температурама грејања било веома тешко створити угодне услове у загрејаним просторијама. Међутим, развојем грађевинских технологија које омогућавају изградњу енергетски ефикасних зграда, овај проблем је решен. Употреба савремених грађевинских и топлотноизолационих материјала омогућава значајно смањење топлотних губитака зграда. Захваљујући томе, нискотемпературни систем грејања може ефикасно и ефикасно загрејати кућу. Постигнути ефекат уштеде носача топлоте знатно премашује додатне трошкове који се морају сносити за топлотну изолацију зграда.

Батерије од ливеног гвожђа

радијатор од ливеног гвожђа у ретро стилу
Грејачи од ливеног гвожђа имају много разлика од претходних, горе описаних радијатора. Пренос топлоте разматраног типа радијатора биће врло низак ако су маса секција и њихов капацитет превелики. На први поглед ови уређаји делују потпуно бескорисно у савременим системима грејања. Али у исто време, класичне "хармонике" МС-140 су и даље у великој потражњи, јер су врло отпорне на корозију и могу трајати веома дуго. Заправо, МЦ-140 заиста може издржати више од 50 година без икаквих проблема. Осим тога, није важно која је расхладна течност. Такође, једноставне батерије од материјала од ливеног гвожђа имају највећу топлотну инерцију због своје огромне масе и пространости. То значи да ако искључите котао, радијатор ће још дуго остати топао.Али у исто време грејачи од ливеног гвожђа немају снагу под одговарајућим радним притиском. Због тога је боље да их не користите за мреже са високим притиском воде, јер то може довести до огромних ризика.

Предности и недостаци нискотемпературних система грејања

Радијатори и додаци за нискотемпературне системе грејања
Системи са ниским температурама имају низ значајних предности:

  • значајне уштеде трошкова смањењем потрошње енергије;
  • смањење обима штетних емисија у атмосферу;
  • побољшани индикатори удобности. Због слабог загревања радијатора у соби, ваздух се не исушује и нема јаких конвективних струја које подижу прашину;
  • сигурност. Не можете се опећи радијатором температуре од + 50 ... + 60 ° Ц, што се не може рећи о батерији загрејаној на + 80 ° Ц;
  • смањење оптерећења на котлу, што повећава животни век опреме;
  • могућност употребе топлотних пумпи, кондензационих котлова и других врста алтернативне опреме са режимом ниске температуре.

Недостаци ове врсте система грејања су релативни. Тако, одређени недостатак можемо назвати повећаним захтевима за коришћене радијаторе... Међутим, употреба Огинт Делта Плус батерија у потпуности решава све проблеме одабира уређаја за грејање.

Такође треба напоменути да се у озбиљним мразима нискотемпературни системи не могу увек носити са грејањем зграда. Истовремено, систем се без посебних проблема може пребацити на рад у режиму више температуре ако је потребно.

Генерално, нискотемпературни системи грејања су ефикаснији, економичнији и сигурнији од традиционалних система. Стога данас можемо са сигурношћу рећи да будућност лежи управо на нискотемпературном грејању.

Радијатори за нискотемпературне системе грејања

Алуминијумски радијатори

Челичне батерије

Одвођење топлоте челичних радијатора зависи од неколико фактора. За разлику од других уређаја, челични су чешће представљени монолитним решењима. Стога њихов пренос топлоте зависи од:

  • Величина уређаја (ширина, дубина, висина);
  • Тип батерије (тип 11, 22, 33);
  • Финнинг степени унутар уређаја

Челичне батерије нису погодне за грејање у централној мрежи, али су се идеално доказале у приватној станоградњи.

врсте челичних радијатора

Врсте челичних радијатора

Да бисте изабрали одговарајући уређај за пренос топлоте, прво одредите висину уређаја и врсту везе. Даље, према табели произвођача, одаберите уређај према дужини, узимајући у обзир тип 11. Ако сте пронашли одговарајући у погледу снаге, онда сјајно. Ако не, онда почињете да гледате тип 22.

Прорачун излазне топлоте

Да бисте дизајнирали систем грејања, морате знати топлотно оптерећење потребно за овај процес. Затим већ извршите прорачуне о преносу топлоте радијатора. Одређивање количине топлоте која се троши за загревање собе може бити прилично једноставно. Узимајући у обзир локацију, количина топлоте узима се за грејање 1 м3 просторије, једнака је 35 В / м3 за бочну страну са југа собе и 40 В / м3 за север, респективно. Помножимо стварну запремину зграде са овом количином и израчунамо потребну количину снаге.

Важно! Овај метод израчунавања снаге је повећан, па прорачуне овде треба узети у обзир као смерницу.

Да бисте израчунали пренос топлоте за биметалне или алуминијумске батерије, морате поћи од њихових параметара који су назначени у документима произвођача. У складу са стандардима, они омогућавају пренос топлоте из једног дела грејача при ДТ = 70. То јасно показује да ће један одељак са доводом температуре носача једнаке 105 Ц из повратне цеви од 70 Ц дати назначени топлотни ток. Температура унутра уз све ово је једнака 18 Ц.

Узимајући у обзир податке из дате табеле, може се приметити да је пренос топлоте једног појединачног дела радијатора направљеног од биметала, у коме је димензија од центра до центра 500 мм, једнак 204 В. Иако се то дешава када температура у цевоводу падне и износи 105 оС. Савремене специјализоване структуре немају тако високу температуру, што такође смањује паралелу и снагу. Да бисте израчунали стварни топлотни ток, вреди прво израчунати ДТ индикатор за ове услове помоћу посебне формуле:

ДТ = (тпод + тобрк) / 2 - троом, где:

  • тпод - индикатор температуре воде из доводног цевовода;

  • тобрк - индикатор температуре повратног вода;

  • троом - показатељ температуре изнутра у соби.

Тада се пренос топлоте, који је назначен у пасошу грејног уређаја, мора помножити са корекционим фактором, узимајући у обзир индикаторе ДТ из табеле: (Табела 2)

Дакле, израчунава се топлотна снага уређаја за грејање за одређене зграде, узимајући у обзир много различитих фактора.

Одабиром тачног броја биметалних делова батерије

Долазе у неколико врста, свака од њих има своју моћ. Минимално ослобађање топлоте достиже 120 В, максимално 190 В. Приликом израчунавања броја секција, морате узети у обзир потребну потрошњу топлоте у зависности од локације куће, као и узимајући у обзир губитке топлоте:

  • Пропух који се јавља због лоше изведених прозорских отвора и прозорских профила, пукотина на зидовима.
  • Отпадна топлота на путу расхладне течности од једне батерије до друге.
  • Угаона локација собе.
  • Број прозора у соби: што их је више, то су већи губици топлоте.
  • Редовно прозрачивање соба зими такође утиче на број секција.

Грејна површина од специјалног сивог лива

На пример, ако треба да загрејете собу од 10 м2 која се налази у кући која се налази у средњем климатском појасу, онда морате купити батерију са 10 одељака, снага сваког од њих треба да буде једнака 120 В или њен еквивалент за 6 секција са преносом топлоте од 190 В.

Најбоље батерије за одвођење топлоте

Захваљујући свим прорачунима и упоређивањима, можемо са сигурношћу рећи да су биметални радијатори и даље најбољи у преносу топлоте. Али они су прилично скупи, што је велики недостатак за биметалне батерије. Следе их алуминијумске батерије. Па, последњи у погледу преноса топлоте су грејачи од ливеног гвожђа, који треба користити у одређеним условима уградње. Ако, ипак, одредимо оптималнију опцију, која неће бити сасвим јефтина, али не и потпуно скупа, као и врло ефикасна, тада ће алуминијумске батерије бити изврсно решење. Али опет, увек треба размислити где их можете користити, а где не. Такође, најјефтинија, али доказана опција, остају батерије од ливеног гвожђа, које могу служити дуги низ година, без проблема, обезбеђујући домове топлоте, чак и ако не у таквим количинама као што то могу друге врсте.

Апарати од челика могу се класификовати као батерије типа конвектора. А у погледу преноса топлоте, они ће бити много бржи од свих горе наведених уређаја.

Примена радијатора

У почетку су се само такозвани систем панелног грејања сматрали нискотемпературним, чији су најчешћи представници системи подног грејања. Карактерише их значајна површина за размену топлоте, што омогућава висококвалитетно грејање на ниској температури расхладне течности.

Данас је развој производних технологија допринео чињеници да је постало могуће користити радијаторе за нискотемпературно грејање. Истовремено, батерије морају испуњавати повећане захтеве за енергетском ефикасношћу:

  • висока топлотна проводљивост метала;
  • значајна површина преноса топлоте;
  • максимална конвективна компонента.

ТМ Огинт нуди енергетски ефикасне алуминијумске радијаторе који у потпуности испуњавају наведене захтеве и идеални су за комплетирање нискотемпературних система грејања. Истовремено се производе у потпуности у складу са руским стандардима и у потпуности су прилагођени домаћим условима рада.

Дакле, употреба алуминијумских радијатора модела Огинт Делта Плус при стварању система са ниском температуром даје важну предност у односу на топле подове. Оптимални показатељи економичности и удобности пружају се у случајевима када систем грејања брзо реагује на промене спољашње температуре (када расте, температура расхладне течности се смањује, а када се смањује, повећава се). Све могућности за то пружа савремена аутоматизација која се користи у котловској опреми. Недостатак подног грејања је њихова инертност. Радијаторски системи су у стању да реагују на промене у спољним условима готово тренутно.

iwarm-sr.techinfus.com

Загревање

Котлови

Радијатори