Nepřeháněj to
Je třeba také poznamenat, že 14-15 sekcí na jeden radiátor je maximum. Instalace radiátorů o 20 a více sekcích je neefektivní. V tomto případě byste měli rozdělit počet sekcí na polovinu a nainstalovat 2 radiátory po 10 sekcích. Umístěte například 1 radiátor blízko okna a druhý blízko vchodu do místnosti nebo na protější stěnu. Obecně, podle vašeho uvážení.
S ocelovými radiátory stejný příběh. Pokud je místnost dostatečně velká a radiátor vychází příliš velký, je lepší dát dva menší, ale celkový výkon stejný.
Pokud jsou v místnosti o stejném objemu 2 nebo více oken, pak by bylo dobrým řešením nainstalovat radiátor pod každé z oken. V případě sekčních radiátorů je vše zcela jednoduché.
14/2=7 sekcí pod každým oknem pro místnost stejného objemu
Ale protože se takové radiátory obvykle prodávají v 10 sekcích, je lepší vzít sudé číslo, například 8. Zásoba 1 sekce nebude v případě silných mrazů zbytečná. Výkon z toho se moc nezmění, nicméně setrvačnost ohřevu radiátorů se sníží. To může být užitečné, pokud do místnosti často vstupuje studený vzduch. Například pokud se jedná o kancelářské prostory, které zákazníci často navštěvují. V takových případech radiátory ohřejí vzduch o něco rychleji.
Co dělat po výpočtu
Po výpočtu výkonu topných radiátorů všech místností bude nutné vybrat potrubí podle průměru, kohoutků. Počet radiátorů, délka potrubí, počet kohoutků radiátorů. Spočítejte objem celého systému a vyberte pro něj vhodný kotel.
Pro člověka je dům často spojen s teplem a pohodlím.
A aby bylo v domě teplo, je potřeba věnovat náležitou pozornost jeho topnému systému. Moderní výrobci používají nejnovější technologie k výrobě různých prvků topných systémů
Bez řádného plánování takového systému však pro určité prostory mohou být tyto technologie k ničemu.
Ocelová desková otopná tělesa jsou konkurencí běžných článkových ohřívačů. Jsou atraktivní tím, že oproti všem sekčním modelům menších rozměrů mají vyšší součinitel prostupu tepla. Skládají se z panelů, ve kterých se chladicí kapalina pohybuje podél vytvořených průchodů. Panelů může být několik: jeden, dva nebo tři. Druhou součástí jsou vlnité plechy, kterým se říká ploutve. Díky těmto deskám je dosaženo vysoké úrovně přenosu tepla těchto zařízení.
Pro získání různého tepelného výkonu jsou panely a žebra kombinovány v několika verzích. Každá možnost má jinou sílu. Chcete-li vybrat správnou velikost a výkon, musíte vědět, co je to zač. Podle struktury jsou ocelové panelové baterie následujících typů:
- Typ 33 - třípanelový. Nejvýkonnější třída, ale také celkově nejvýkonnější. Má tři panely, ke kterým jsou připojeny tři žebrové desky (proto je označen 33).
- Typ 22 - dvoupanelový se dvěma ploutvemi.
- Typ 21. Dva panely a mezi nimi jeden plech s vlnitým plechem. Tyto ohřívače při stejných rozměrech mají oproti typu 22 nižší výkon.
- Typ 11. Jednodesková ocelová otopná tělesa s jednou žebrovanou deskou. Mají ještě menší tepelný výkon, ale také menší hmotnost a rozměry.
- Typ 10. Tento typ má pouze jeden panel topného média. Jedná se o nejmenší a nejlehčí modely.
Všechny tyto typy mohou mít různé výšky a délky. Je zřejmé, že výkon deskových radiátorů závisí jak na typu, tak na rozměrech. Protože tento parametr není možné vypočítat samostatně, každý výrobce sestavuje tabulky, do kterých zapisuje výsledky testu. Podle těchto tabulek se vybírají radiátory do každé místnosti.
Určujeme sílu
Výkon ocelových deskových otopných těles je nutné určit na základě tepelných ztrát místnosti, ve které budou instalovány.U bytů umístěných ve standardních domech lze vycházet z norem SNiP, které normalizují požadované množství tepla na 1 m 3 vytápěné plochy:
- Prostory ve zděných budovách vyžadují 34W na 1m 3.
- U panelových domů 1m 3 spotřebuje 41W.
Na základě těchto norem určete, kolik tepla je potřeba k vytápění každé z místností.
Například místnost v panelovém domě je 3,2 m * 3,5 m, výška stropu je 3 m. Pojďme vypočítat objem 3,2 * 3,5 * 3 \u003d 33,6 m 3. Vynásobením normou podle SNiP pro panelové domy získáme: 33,6 * 41 \u003d 1377,6 W.
Normy SNiPa jsou uvedeny pro průměrné klimatické pásmo. Pro zbytek existují odpovídající koeficienty v závislosti na průměrných teplotách v zimě:
- -10 o C a více - 0,7
- -15 o C - 0,9
- -20 o C - 1.1
- -25 o C - 1,3
- -30 o C - 1,5
Je také nutné korigovat tepelné ztráty v závislosti na počtu vnějších stěn, protože je jasné, že čím více takových stěn, tím více tepla jimi uniká. Proto je vezmeme v úvahu: pokud jedna stěna zhasne, koeficient je 1,1, pokud dva - vynásobíme 1,2, pokud tři, zvýšíme o 1,3.
Udělejme úpravy pro náš příklad. Průměrné zimní teploty v kraji nechť jsou -25 o C, vnější stěny jsou dvě. Ukázalo se: 1378W * 1,3 * 1,2 \u003d 2149,68W, zaokrouhleno 2150W.
Použijme toto číslo jako příklad. Za předpokladu, že izolace domu a oken je průměrná, je zjištěný údaj zcela přesný.
Deskové ocelové radiátory KERMI ThermX2
Jsou vyrobeny podle všech evropských norem, mají zvlněný profilový povrch a vyznačují se nízkou cenou. Jsou vhodné pouze pro uzavřené topné systémy. Malý objem teplé vody ve spojení s vysokým tepelným výkonem činí tato zařízení nejvhodnějšími pro autonomní vytápění. Navíc je lepší je používat v systémech, kde chladicí kapalina není příliš horká.
Tyto radiátory jsou vyrobeny podle nejnovější patentované technologie X2, která výrazně zvýšila účinnost topných zařízení. Díky zdvojnásobení infračerveného spektra tato technologie učinila zářiče velmi pohodlnými. Doba vytápění se zrychlila zhruba o čtvrtinu a úspory vzrostly o 11 %. Smyslem principu X2 je, že se nejprve zahřeje přední panel a až poté zadní strana. Více o tom viz video níže.
Video: Technické vlastnosti deskových radiátorů Kermi
Po připojení panelů do karoserie je hotový výrobek nejprve důkladně odmaštěn, poté fosfátován. Konečná úprava je provedena elektrostatickým lakováním. Vrchní vrstva barvy se zpracovává při teplotě 180 stupňů. Díky tomu je odolný. Třpytivý povlak dodává bateriím elegantní vzhled.
Chladič má nahoře a po straně mřížky. Umožňují dosáhnout výrazného zvýšení účinnosti přenosu tepla - o 60%. Sada se dodává se 4 podložkami určenými k montáži zařízení.
Jedná se o 2 řady deskových otopných těles Kermi, které se od sebe liší místem připojení k topné síti. Otopná tělesa řady Kermi ThermX2 Profil-K (FKO) se připojují z boku. A zařízení jako Kermi ThermX2 Profil-V (FKV nebo FTV) jsou navržena pro připojení zespodu.
Boční připojení Kermi ThermX2 Profil-K
Tato otopná tělesa jsou vybavena konvektory a jejich panely jsou vyrobeny ze dvou profilovaných ocelových plechů spojených svařováním. Po stranách jsou zástěny a nahoře je horní gril. Radiátory s bočním připojením jsou označeny kombinací písmen FKO. Pro boční připojení k systému má zařízení Kermi Profil-K FKO čtyři odbočné trubky s vnitřním závitem (průměr 1/2″). Radiátor můžete připojit k potrubí z libovolné strany.
Technické vlastnosti radiátorů Kermi ThermX2 FKO:
- Připojovací závit: 4 x G1/2” (samice)
- Výška: 300, 400, 500, 600, 900
- Středová vzdálenost: celková výška mínus 50 mm
- Délka: od 400 mm do 3000 mm
- Hloubka: typ 10 a 11 - 61 mm, typ 12 - 64 mm, typ 22 - 100 mm, typ 33 - 155 mm
- Pracovní tlak - 10 atm. (1,0 MPa)
- Krimpovací tlak - 13 atm. (1,3 MPa)
- Max. teplota topného média: 110°C
- Pracovní teplota - 95°
Spodní připojení Kermi ThermX2 Profil-V
Všechny tyto radiátory mají v konstrukci zabudovaný termoventil. Jeho závit je pravotočivý, se stoupáním M30x1,5. Regulátor teploty není součástí balení, je nutné jej dokoupit. Závit na odbočce je vnější, jeho průměr je 3/4″. Středová vzdálenost je 5 cm Toto provedení je určeno pro dvoutrubkové topné systémy. Pokud se potřebujete připojit k jednotrubkovému systému, získávají speciální armatury.
Specifikace Kermi ThermX2 FKV:
- Připojovací závit: 2 x G3/4” (vnější),
- Výška radiátoru: 300, 400, 500, 600, 900
- Délka radiátoru: od 400 mm do 3000 mm
- Vzdálenost mezi přívodními trubkami: 50 mm
- Hloubka radiátoru: typ 10 a 11 - 61 mm, typ 12 - 64 mm, typ 22 - 100 mm, typ 33 - 155 mm
- Pracovní tlak - 10 atm. (1,0 MPa)
- Krimpovací tlak - 13 atm. (1,3 MPa)
- Maximální teplota topného média: 110°C
- Pracovní teplota - 95°C
Kromě způsobů připojení se desková otopná tělesa liší také typy. Celkem Kermi vyrábí 5 typů ocelových deskových radiátorů:
Typ 10 - jednořadý, má hloubku 6,1 cm, chybí obklad a konvektor. Vyrábí se pouze na předobjednávku.
Typ 11 - jednořadý, vložkový, hloubka - 6,1 cm.Je zde jeden konvektor.
Typ 21 - dvouřadý, obložený, o hloubce 6,4 cm, Jeden konvektor.
Typ 22 - dvouřadý, lemovaný. dva konvektory.
Typ 33 - třířadý, lemovaný. Tři konvektory.
Nejoblíbenější a nejčastěji používaný je typ 22.
Výběr radiátoru na základě výpočtu
Ocelové radiátory
Vynechme srovnání různých typů otopných těles a povšimněme si pouze nuancí, na které si musíte dát pozor při výběru otopného tělesa pro váš otopný systém.
V případě výpočtu výkonu ocelových radiátorů je vše jednoduché. K dispozici je potřebný výkon pro již známé prostory - 2025 wattů. V tomto případě se podíváme na tabulku a hledáme ocelové baterie, které produkují požadovaný počet wattů. Takové tabulky lze snadno najít na webových stránkách výrobců a prodejců podobných produktů.
Zde je příklad takové tabulky:
Tabulka uvádí typ radiátoru, v tomto příkladu bereme typ 22 jako jeden z nejoblíbenějších a docela hodný, pokud jde o jeho spotřebitelské vlastnosti. A radiátor 600×1400 je pro nás ideální. Výkon topného radiátoru bude 2015 wattů. Ale je lepší brát trochu více než trochu méně energie
Hliníkové a bimetalové radiátory
V tomto případě existuje jeden důležitý rozdíl ve výpočtu výkonu radiátorů. Hliníkové a bimetalové radiátory se často prodávají v sekcích
A výkon v tabulkách a katalozích je uveden pro jednu sekci. Poté je nutné vydělit výkon potřebný k vytápění dané místnosti výkonem jedné sekce takového radiátoru, například:
2025/150 = 14 (zaokrouhleno nahoru)
A dostali jsme požadovaný počet sekcí takového radiátoru pro místnost o objemu 45 metrů krychlových.
Výpočet výkonu
Jednou z možností pro výpočet výkonu radiátoru je použití srovnávací metody, kdy se za základ bere typická litinová 12dílná baterie. Z provedených studií je známo, že s takovými rozměry poskytuje přenos tepla řádově 1444 wattů.
Kapacita vnitřního objemu litinového vzorku naplněného chladicí kapalinou je 13 litrů.
Z pasu baterie Kermi lze snadno zjistit, že přenos tepla z typické jednosekční jednotky pod kódem 10 je asi 2100 W (s pracovním objemem 6,3 litru). Pomocí těchto údajů při výměně litinových baterií za nové vzorky si můžete být jisti, že jejich přenos tepla nebude horší a dokonce o něco vyšší.
Pro správné určení požadovaného výkonu a schématu zapojení radiátorů slouží možnost tabulkového výpočtu.Pro jeho implementaci budou vyžadovány následující dodatečné údaje:
- množství tepelných ztrát v bytě;
- parametry kapalného nosiče;
- odhadovaná pokojová teplota.
Při výběru se berou v úvahu také rozměry radiátoru, poté se provedou příslušné úpravy algoritmu výběru. Požadovanou hodnotu prostupu tepla určuje souhrnná tabulka od výrobce konkrétního radiátoru z oblíbené řady Kermi. Požadovaný model je umístěn v odpovídajícím sloupci, naproti kterému je uvedena hodnota výkonu, která je pro něj vhodná. Odborníci doporučují brát tento ukazatel s malou rezervou, což zaručuje požadovaný výsledek.
Po zohlednění všech parametrů bude uživatel schopen přesněji určit model, který je vhodný pro konkrétní provozní podmínky.