Osuuksien lukumäärän laskemiseen vaikuttavat indikaattorit
Kun valitset jäähdyttimen tietylle huoneelle, sinun on otettava huomioon tekniset ominaisuudet. Laskenta on esimerkiksi erilainen kulmahuoneelle ja ei-kulmahuoneelle, huoneille, joissa on eri kattokorkeus ja erikokoiset ikkunat jne. Tärkeimmät parametrit, jotka otetaan huomioon tarvittavaa patterin tehoa määritettäessä, ovat:
- tilojesi pinta-ala;
- lattia;
- kattokorkeus (yli tai alle kolme metriä);
- sijainti (kulmahuone tai ei-kulmahuone, huone omakotitalossa);
- onko lämmitysakku tärkein lämmityslaite;
- huoneessa on takka, ilmastointi.
Muut tärkeät ominaisuudet on otettava huomioon. Kuinka monta ikkunaa huoneessa on? Minkä kokoisia ne ovat ja millaisia ikkunoita ne ovat (puiset; kaksoisikkunat 1, 2 tai 3 lasille)? Tehtiinkö seinän lisäeristys ja millaista (sisäinen, ulkoinen)? Yksityisessä talossa ullakon olemassaolo ja sen eristettyisyys ja niin edelleen ovat tärkeitä.
Harkkorautapatterit Conner (Kiina)
SNIP:n mukaan lämpöenergiaa tarvitaan 41 W 1 kuutiometriä kohden. Voit ottaa huomioon ei tilavuuden, vaan huoneen alueen. 10 neliömetrin standard-huoneelle yhdellä ovella ja yksi ikkuna, yksi ovi ja ulkoseinä tarvitsevat seuraavan patterin lämpötehon:
- 1 kW huoneeseen, jossa on yksi ikkuna ja ulkoseinä;
- 1,2 kW, jos siinä on yksi ikkuna ja kaksi ulkoseinää (kulmahuone);
- 1,3 kW kahdella ikkunalla varustettuihin kulmahuoneisiin.
Todellisuudessa yksi kilowatti lämpöenergiaa lämmittää:
- Tiilitalojen, joiden seinämän paksuus on puolitoista-kaksi tiiliä, tai puu- ja hirsitalojen tiloissa (ikkunoiden ja ovien pinta-ala on jopa 15%; seinien, kattojen ja ullakkeiden eristys ) - 20-25 neliömetriä. m
- Kulmahuoneissa, joissa seinät on valmistettu puusta tai tiilestä vähintään yhdestä tiilestä (ikkunoiden ja ovien pinta-ala on jopa 25%; eristys) - 14-18 neliömetriä. m
- Paneelitalojen tiloissa, joissa on sisäverhous ja lämpöeristetty katto (sekä eristetyn huvilan huoneissa) - 8-12 neliömetriä. m
- "Asuinperävaunussa" (puu- tai paneelitalo, jossa on minimaalinen eristys) - 5-7 neliömetriä. m.
Valurautaisten patterien mitat ja paino
Valurautapatterien parametrit kotimaisen tuotteen MS-140 esimerkillä ovat seuraavat:
- korkeus - 59 senttimetriä;
- osan leveys - 9,3 senttimetriä;
- poikkileikkauksen syvyys - 14 senttimetriä;
- osan kapasiteetti - 1,4 litraa;
- paino - 7 kiloa;
- osan teho 160 wattia.
Kiinteistönomistajilta voi kuulla valituksia siitä, että on melko vaikeaa kuljettaa ja asentaa 10 osasta koostuvia pattereita, joiden paino on 70 kiloa, mutta on hyvä, että tällainen työ tehdään asunnossa tai talossa kerran, joten valurautaisten lämmityspatterien mitat on laskettava oikein.
Koska jäähdytysnesteen määrä tällaisessa akussa on vain 14 litraa, kun lämpöenergia tulee autonomisen lämmitysjärjestelmän kattilasta, joudut maksamaan ylimääräisistä kilowateista sähköä tai kuutiometrejä kaasua.
Valurautaisten lämmitysakkujen valinta, asennus ja käyttö
Patterin asennuksen vaiheet lämmitysjärjestelmään.
Jos valinta (kevyt tai valurautaiset patterit) tehdään jälkimmäisen hyväksi, on tarpeen laskea huoneen paristojen lukumäärä ja patterien lukumäärä kussakin niistä. Tätä varten sinun on tiedettävä tietyn mallin tekniset ominaisuudet, ensinnäkin syntyneen lämmön määrä. Toinen tärkeä tehtävä on määrittää akkujen asennuspaikka ja asennustapa: seinä tai lattia. Tämän perusteella valitaan tietty näyte. Lähes suurin osa valurautaisten lämmityspattereiden valokuvista löytyy Internetistä. Valurautapattereilla on erilainen ulkotilavuus, mukaan lukien ne voivat olla melko tilavia tai täysin litteitä, ja niillä on eri korkeus ja leveys.
Yleinen paikka olohuoneessa, johon akku voidaan asentaa, on ikkunalaudan alla oleva paikka. Sen parametrit sanelevat akun koon. Tämän akun teknisten ominaisuuksien tulisi tarjota 1 kW lämpöä 10 m² huonealaa kohti.Lisäksi, jos huoneen tilavuus on korkean katon vuoksi tavallista suurempi tai siinä on toinen ikkuna, tarvitaan 1,2 kW lämpöä samalle alueelle. Jos huone on kulma-asennossa, on järkevää lisätä muutama ylimääräinen osio, koska siellä on enemmän lämpöhäviötä.
Asennusmenetelmä sanelee sekä akun painon että sen seinän vahvuuden, jonka lähelle se asetetaan. Jos se on ripustettu seinälle, on syytä muistaa, että jokaiselle paristolle tarvitaan vähintään kolme kiinnikettä. Nykyään valurautaakuissa käytetään usein lattiakiinnikkeita, ja monissa malleissa on valmiit jalat. Jos seinä on valmistettu puusta, sinun tulee käyttää kulmakiinnikkeitä. Seuraavaksi sinun on tuotava varovasti jäähdytysnestettä syöttävät putket ja ruuvattava ne varmistaen kierteen kireys mahdollisimman paljon. Älä kuitenkaan liioittele sitä voimaa käytettäessä, jotta se ei häiritse sitä, muuten vesi alkaa vuotaa.
https://youtube.com/watch?v=8l2cyQIMvMQ
Valurautaisen akun korjaus koostuu useimmiten juuri vuotojen poistamisesta putkien liitoskohdissa. Herää kysymys: kuinka pestä jäähdytin sisältä? Sillä on myös mutkaton, vaikkakin työläs ratkaisu. Se irrotetaan akusta, ja sitten joustavan harjan ja letkun, jossa on korkea vesipaine, avulla kaikki kertynyt lika pestään helposti pois. Kuten korjaukset, tämä toimenpide on parasta jättää asiantuntijan tehtäväksi. Itsenäiset askeleet voivat olla varsin onnistuneita, mutta ne voivat myös johtaa vaurioihin.
Valurautaakuista tulee keskeytymätön ja häiriötön lämmönlähde sinulle, lapsillesi ja lastenlapsillesi.
Alumiiniset patterit
Alumiinilaitteilla on suurempi lämmönsiirtokyky kuin muilla lämmitysakuilla. Niissä on myös suuri virtausalue. Näiden ominaisuuksien ansiosta ne lämmittävät nopeasti huoneen ja mahdollistavat lämpötilan säätelyn. Ne ovat myös kevyitä.
Nämä patterit on valmistettu alumiiniseoksesta ja päällystetty jauheemalilla. Useimmiten niitä käytetään yksityistaloissa, joissa on autonominen lämmitysjärjestelmä, koska ne toimivat pitkään vain pienellä työpaineella ja puhtaalla jäähdytysnesteellä. Keskustielle yhdistettyihin taloihin alumiiniakut eivät sovellu, koska tällaisissa järjestelmissä tapahtuu äkillisiä paineen laskuja. Alumiini on kevyt materiaali, joten se ei kestä suurta painetta ja yksinkertaisesti halkeaa.
Mutta yksityisille rakennuksille tällaiset patterit ovat ihanteellisia. Jotta talo olisi viihtyisä ja lämmin ja lämmittimet kestävät pitkään, sinun on vain seurattava jäähdytysnesteen puhtautta ja järjestelmän painetta. Miellyttävän lämpötilan ylläpitämiseksi on suositeltavaa asentaa erityiset termostaatit.
Jos vettä käytetään lämmönsiirtoaineena, alumiinipatterit on pestävä kerran vuodessa juoksevalla paineisella vedellä. Tätä ongelmaa ei esiinny, jos lämmitysjärjestelmä on luotu muoviputkista pikaliittimillä. Tässä tapauksessa jäähdytin on helppo irrottaa, pestä ja sitten asentaa takaisin paikoilleen. Alumiiniakut näyttävät hyvältä. Etuosa näyttää virheettömältä, sileältä ja kauniilta. Huolimatta siitä, että kolhuja esiintyy aina kappaleen valun aikana, ne eivät näy valmiissa tuotteessa. Ulkonäön perusteella saattaa vaikuttaa siltä, että akut on valmistettu muovista. Myös osien sivut on maalattu tasaisesti. Takaosa ja sisäpuoli peitetään yhdellä ohuella kerroksella, mutta koska koostumus on laadukas, maali ei kuoriudu tai irtoa.
Suurin ero näiden kahden tyyppisten alumiinipatterien välillä on juuri niiden ulkonäössä, suorituskykyominaisuudet ovat lähes identtiset.
Mikä on lämpöpatterin lämmönpoisto ja teho
Valurautaisten lämmityspatterien teho ja niiden lämmönsiirto ovat minkä tahansa tilan lämmitystä tarjoavan laitteen pääominaisuuksia.Yleensä lämmitysrakenteiden laitteiden valmistajat ilmoittavat tämän parametrin yhdelle akun osalle, ja niiden tarvittava määrä lasketaan huoneen koon ja tarvittavan lämmönsiirron perusteella valurautalämmityspattereilta.
Lisäksi otetaan huomioon muut tekijät, kuten esimerkiksi huoneen tilavuus, ikkunoiden ja ovien olemassaolo, eristysaste, ilmasto-olosuhteiden ominaisuudet jne. Lämmityspatterien lämmönsiirto riippuu niiden valmistusmateriaalista. On huomattava, että valurauta häviää tässä asiassa alumiinille ja teräkselle. Tämän materiaalin lämmönjohtavuus on 2 kertaa pienempi kuin alumiinin. Mutta tämän haitan kompensoi valuraudan alhainen inertisyys, joka saa lämpöä ja antaa sen pois pitkään.
Suljetuissa lämmitysjärjestelmissä, joissa on pakkokierto, alumiiniakkujen hyötysuhde on paljon suurempi, mutta sillä on voimakas jäähdytysnestevirtaus. Mitä tulee avoimiin rakenteisiin, valuraudalla on enemmän etuja luonnollisella kierrolla. Valurautapatterin yhden osan likimääräinen teho on 160 wattia, kun taas alumiini- ja bimetallilaitteissa sama parametri on 200 wattia. Siksi yhtäläisissä käyttöolosuhteissa valurautaakussa on oltava suuri määrä osia.
Jäähdytysneste valurautajäähdyttimille
Yksi valurautamallien merkittävistä eduista on herkkyys erilaisille jäähdytysnesteille. Kierrättävän nesteen happamuutta ei tarvitse valvoa. Kanavan leveys mahdollistaa vapaan kulkemisen ja estää epäpuhtauksien kerääntymisen sisälle, joita on runsaasti keskuslämmitysjärjestelmissä.
Valurautapatterit eivät joudu kemiallisiin reaktioihin pakkasnesteen, veden tai muiden jäätymisenestoaineita sisältävien nesteiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vedenkäsittely voitaisiin unohtaa. Itse asiassa akkujen lisäksi jäähdytysneste virtaa putkilinjojen, kattilan ja muiden asennettujen laitteiden läpi.
Valurautapatterien tekniset ominaisuudet ms 140
Tällä hetkellä maassamme valurautalämmityspattereita ms 140 voidaan kutsua yleisimmäksi lämmityslaitteiden malliksi. Nämä laitteet on valmistettu standardin GOST 8690-94 mukaisesti. Akseleiden välisestä etäisyydestä riippuen ms 140 -akkuja on viisi vakiokokoa: 300, 400, 500, 600 ja 800 mm.
Aikaisemmin kaikkia vakiokokoja käytettiin melko laajasti, ja niitä voitiin nähdä paitsi asuinhuoneistoissa myös hallinto- ja teollisuusrakennuksissa. Tällä hetkellä yleisimmin käytetään valurautapattereita ms 140 500 ja 300. Muut muutokset ovat erittäin harvinaisia ja ne tehdään pääsääntöisesti tilauksesta.
Kun otetaan huomioon ms 140 500 -akkujen suosio, tämän mallin tekniset parametrit on otettava huomioon. Valurautapatterien lämmitykseen ms 140, ominaisuudet on annettu yhdelle osalle, koska tämä on puhtaasti poikkileikkausmalli. Valitsemalla oikean määrän osioita voit luoda huoneeseen optimaalisen lämpötilan.
Lämmityspattereiden ms 140 500 pääominaisuudet ovat seuraavat:
- paine. Työpaine on jopa 9 ilmakehää ja painetestaus - jopa 15 ilmakehää;
- lämmönsiirto on alhainen ja on 175 W;
- jokaisessa osassa on kaksi kanavaa;
- osan mitat: korkeus - 50 cm leveys - 9,8 cm;
- yhden osan kapasiteetti on 1,35 litraa vettä;
- jäähdytin kestää jäähdytysnesteen lämpötiloja jopa +130 asteeseen.
Kannattaa harkita valurautaisen lämmityspatterin mallia ms 140 500. Tuotannossa käytetään harmaata valurautaa. Nipat on valmistettu pallografiittivaluraudasta. Osien väliin asennetaan tiivisteet. Tiivisteiden valmistukseen käytetään lämmönkestävää kumia.
Laskemme valurautapatterin tehon
Voit laskea valurautalämmittimien osien lukumäärän useilla eri menetelmillä. Erikoiskirjoissa on menetelmiä, jotka sisältävät suuren määrän tekijöitä, mukaan lukien huoneen pinta-ala, ikkunoiden ja oviaukkojen sijainti, seinien materiaali ja rakenne, akkujen tekniset indikaattorit jne.
Voit kuitenkin saada halutun arvon yksinkertaisemmalla kaavalla: kerro huoneen pinta-ala 100:lla ja jaa yhden osan teholla.
Saatu tulos tulee korjata seuraavasti:
- Huoneissa, joiden korkeus on yli 3 m, lisätään 1-2 osaa lämpöhäviöiden kompensoimiseksi
- On tarpeen lisätä useita osia huoneisiin, joissa kaksi seinää rajaa katua
- Huoneissa, joissa on kaksi ikkuna-aukkoa, patterit asennetaan kunkin alle jakaen löydettyjen osien lukumäärän tasan. Tämä on tarpeen ilmaesteiden muodostamiseksi ikkunoiden alle ulkopuolelta tulevaa kylmää varten.
- Murto-osaa kasvatetaan aina positiiviseen suuntaan
Klassiset valurautapatterit eroavat vähän ulkonäöltään. Lämmityslaitteiden markkinoiden kehitys ja sisätilojen tyyliominaisuuksien jatkuva muutos pakottivat valmistajat kuitenkin keksimään jotain uutta, tyylikkäämpää ja ylellisempää.
Nykyään markkinat tarjoavat malleja eri väripaleteista (kultattu, hopea, kupari, pronssi jne.). Siellä on taiteellisella valulla varustetut patterit, joihin on kiinnitetty koristeita.
Ulkoinen suunnittelu vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kustannuksiin. Koristemallit ovat paljon kalliimpia kuin klassiset, modernit alumiini-, teräs- tai bimetallimallit.
Video-ohjeet osien kokoamiseen
Harkitsemalla tarkemmin valurautaisten lämmityspatterien ominaisuuksia ja teknisiä ominaisuuksia, voit saada oman käsityksen näistä lämmittimistä. On kuitenkin mahdotonta väittää niiden suurta ylivoimaa muihin malleihin verrattuna. Syynä on, että jokaisella ehdotetuista vaihtoehdoista on hyvät ja huonot puolensa.
Valurautamalleihin tulee kiinnittää asianmukaista huomiota lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa. Niitä voi ostaa säästöä varten käytettynä, eikä hätää, että ne pian epäonnistuvat.
Edut muihin akkuihin verrattuna
- Valurautajäähdyttimen kiistaton etu nykyaikaisiin alumiini-, teräs- ja bimetalliakkuihin verrattuna on sen kestävyys. Valurautaisen akun puolen vuosisadan vuosipäivä on arjen ilmiö. Joissakin kaupungeissa toisella vuosisadalla valetut akut ovat säilyneet ja toimivat edelleen kunnolla.
- Valurautatuotteen omakustannushinta voi vain miellyttää tulevaa omistajaa - kaikilla ei ole varaa eurooppalaisiin hintoihin trendikkäisiin alumiini- tai bimetalliakkuihin. Lisäksi suuren määrän osien ostaminen lupaa merkittäviä etuja.
- Toinen valuraudan etu on jäähdytysnestevaatimusten puuttuminen. Lämmitysjärjestelmään kaadetaan kaikenlaatuista vettä.
- Valurautaprofiilien paksuus mahdollistaa sen kestävyyden korkeimmankin käyttöpaineen. alkaen 9 atm ja enemmän. Lisäksi valurauta sietää täydellisesti vesivasaraa, joten juuri hänelle annetaan etu keskuslämmitysjärjestelmissä.
Suosituksia lämmitysparistojen valintaan
Ulkoisesti bimetallipatterit muistuttavat alumiinia, niitä on vaikea erottaa. Jos erityistä tietoa ei ole, visuaalisia eroja ei ole helppo havaita. Suorituskyvyn suhteen bimetalliparistot ovat kuitenkin paljon parempia kuin alumiiniset.
Paras jäähdytin on tällä hetkellä bimetallinen. Se on kestävä ja kestää suurta painetta, joten se voidaan asentaa myös kerrostaloihin, joissa on keskuslämmitys. Mitä tulee alumiinituotteisiin, niitä ei aina voida käyttää.
Niiden käyttöä ei suositella tapauksissa, joissa:
- Lämmitysjärjestelmässä on korkea paine. Koska alumiini on hauras metalli, tuote ei välttämättä kestä ja vuotaa, jos suurin sallittu paine ylittyy. Tästä syystä alumiinipattereita ei käytetä keskusvaltatielle yhdistetyissä kerrostaloissa.
- Lämmönsiirtoaineena käytetään jäätymättömiä nesteitä, jotka eivät ole yhteensopivia alumiinin kanssa.. Jos tällainen jäähdytysneste joutuu kosketuksiin tämän metallin kanssa, tapahtuu kemiallinen reaktio, joka johtaa lämmittimen tuhoutumiseen.
- Kattilassa on kuparinen lämmönvaihdin. Kupari ja alumiini ovat yhteensopimattomia materiaaleja, koska ne muodostavat galvaanisen parin, jonka välissä tapahtuu sähkövirta, joka tuhoaa molemmat elementit. Alumiini kärsii eniten, koska kupari vetää puoleensa sen ioneja. Tämän seurauksena lämmittimen seinät ohenevat ajan myötä ja voivat vuotaa. Tällaista ongelmaa ei kuitenkaan esiinny, jos lämmitysjärjestelmää luotaessa käytettiin metalli-muovi- tai polypropeeniputkia - tässä tapauksessa galvaanista höyryä ei muodostu.
Teräspaneelipattereita käytetään yksinomaan autonomisissa lämmitysjärjestelmissä. Näitä akkuja voidaan käyttää minkä tahansa jäähdytysnesteen ja jopa kuparisten lämmönvaihtimien kanssa. Teräspatterit ovat melko kestäviä, mutta ne ovat alttiita ruosteelle.
Kaikentyyppisillä lämmityspattereilla on tiettyjä etuja ja haittoja, joten valinta riippuu tilanteesta. Ominaisuuksien ja käyttöolosuhteiden osalta bimetallipatterit ovat parhaita, mutta kaikilla perheillä ei ole varaa ostaa niitä.
Yksityiskohdat videon lämmitysparistojen tyypeistä:
Suosituksia valintaa ja asennusta varten
Tämän tyyppisen akun valinta perustuu tietyn huoneen lämmittämiseen tarvittavan osien lukumäärän ja sopivan koon määrittämiseen. Tätä varten sinun tulee tietää tarvittava lämpöteho tai laskea se suunnilleen kvadratuurilla ja ottaa lämmityspatterit jollain marginaalilla. Jos otetaan lähtökohtana, että jokaista pinta-alan neliömetriä kohden tarvitaan 100 W lämpöenergiaa, niin 10 m2:n huoneeseen tarvitaan 1 kW lämpöä ja MS 140 500 - 1000 / 160 = 6,25 laitteen osia, Otetaan 7 kpl.
Pohjoisilla alueilla lämpötehon arvoon on sovellettava nousevaa kerrointa 1,5:stä 2:een ja eteläisillä alueilla laskevaa indeksiä, joka on 0,7.
Patterien asennus suoritetaan ulkoseinään kaavion mukaisesti.
Akkujen MS 140 kiinnittämiseen käytetään 2 tyyppisiä kiinnikkeitä: terästä ja valurautaa.
On olemassa nauhahitsattuja kiinnikkeitä, joita käytetään parhaiten asennettaessa huokoisista materiaaleista valmistettuun seinään. Ne voidaan kiinnittää pintaan useista kohdista.
Ulkoiset suunnitteluominaisuudet
Valurautapatterit valmistetaan vain tehtaalla, näihin tarkoituksiin ne käyttävät pääasiassa harmaata valurautaa. Jäähdytin koostuu erillisistä osista tai "neilistä", joista jokaisessa on pyöreä tai soikea kanava, jonka läpi jäähdytysneste liikkuu. Osat voivat olla yksikanavaisia ja kaksikanavaisia. Seuraavaksi osat kootaan yhdeksi akuksi, ne liitetään yhteen, lämmönkestävät tiivisteet asetetaan tiiviyttä varten. Akun koko riippuu osien lukumäärästä.
Valurautaisten lämmitysakkujen koko voi olla erilainen, nyt valmistetaan erilaisia malleja eri poikkileikkausparametreilla. Koko valitaan yksilöllisesti riippuen huoneen pinta-alasta, eristyksestä ja talon ikkuna- ja oviaukkojen lukumäärästä. Patterien koko voi vaihdella syvyydessä 50 - 140 senttimetriä, korkeus 35 - 150 senttimetriä, leveys valitaan osien lukumäärän perusteella.
Paristot valmistetaan valumenetelmällä. siksi muotoilu on tiukka, luotettava.Valurauta kerää täydellisesti ja luovuttaa lämpöä, sopii autonomisiin ja keskuslämmitysjärjestelmiin. Valurautaakuilla on korkea kulutuskestävyys ja käyttöikä. kestää hyvin painepiikit, akun käyttöpaine on yhdeksän ilmakehää. Ne ovat myös nirsoja jäähdytysnesteelle, hieno hiekka ja kalkki kuuman veden liikkeen aikana eivät voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja osien sisällä oleville kanaville. Keskuslämmitysjärjestelmiin, joissa jäähdytysneste "hankkii" hyvän määrän kemiallisia alkuaineita matkan aikana, myös valurauta sopii, koska metalli ei reagoi eikä ruostu.
Lämmönsiirron laskeminen
Ensinnäkin on suositeltavaa kiinnittää huomiota olemassa olevaan tekniseen passiin, joka on liitetty jokaiseen tämäntyyppiseen tuotteeseen. Siitä löydät tarvittavat tiedot tuotteen yhden osan lämpötehosta
Näitä lukuja on muutettava huomattavasti. Bimetallisten lämmityspatterien, kuten alumiinin, lämmönpoisto on erinomaista tehoa, kun taas arviointi perustuu tunnettuun tosiasiaan, että kuparituotteilla on erinomainen lämmönpoistotaso, samoin kuin alumiinisten. Niillä on korkea lämmönjohtavuus, kun taas lämmönsiirto riippuu monista muista tekijöistä.
Lämmityspatterin lämpöteho kerrotaan korjauskertoimella, joka on otettu DT:n arvosta riippuen
Passissa ilmoitettu luku on oikea vain, jos syöttö- ja käsittelylämpötilojen välinen ero on 70 °C.
Kaavan avulla laskelmat suoritetaan seuraavasti:
Ohjeella voi olla eri nimitykset. Usein mainitaan vain 70°C ero eikä mitään muuta.
Kuinka laskea lämmönsiirto ja patterien teho
Jotta huoneessa pysyisi aina mukava lämpötila, on tarpeen laskea oikein lämmityslaitteiden lämmönsiirto ja valita ne vaadittujen ominaisuuksien mukaisesti.
Vain tällä tavalla voimme laskea lämmityspatterit oikein, jotta kylmällä säällä huoneessa on lämmin ja mukava.
Lämmittimen lämpöteho on ilmoitettu sen passissa. Tämä parametri voi kuitenkin vaihdella todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Jäähdyttimen lämmönsiirron laskenta määritetään lämpötilaeron arvon perusteella - jäähdytysnesteen keskilämpötilan ja huoneen ilman välinen ero:
missä Тin on jäähdytysnesteen lämpötila sisääntulossa;
Тout – jäähdytysnesteen ulostulolämpötila;
Huone - ilman lämpötila lämmitetyssä huoneessa (arvoa 20 astetta pidetään mukavana).
Teknisissä tiedoissa lämpötilajärjestelmää kutsutaan nimellä Tin / Tout / Troom. ja lämpötilaero Tnap. Jos lämmitysjärjestelmässä on indikaattorit, jotka poikkeavat passissa ilmoitetuista arvoista, jäähdyttimen lämpöteho on laskettava kaavalla:
missä k on lämmittimen lämmönsiirtokerroin (ilmoitettu passissa);
A on jäähdyttimen lämmönsiirtopinnan pinta-ala (merkitty passissa);
Tnap - lämpötilaero.
Kun olet laskenut lämmitysakun tehon, voit määrittää tarvittavan määrän paristoja tai valita tietyn tyyppisen lämmittimen, jolla on riittävästi lämpötehoa tietyn huoneen lämmittämiseen.
Selitys lämmityslaitteiden vertailuarvoista
Yllä esitetyistä tiedoista voidaan nähdä, että bimetallilämmityslaitteella on suurin lämmönsiirtonopeus. Rakenteellisesti RIFAR esittää tällaisen laitteen uurretussa alumiinikotelossa. jossa metalliputket sijaitsevat, koko rakenne on kiinnitetty hitsatulla kehyksellä. Tämäntyyppiset akut asennetaan taloihin, joissa on suuri määrä kerroksia, sekä mökeissä ja yksityistaloissa. Tämän tyyppisen lämmityslaitteen haittana on sen korkea hinta.
Tärkeä! Kun tämäntyyppinen akku asennetaan taloihin, joissa on paljon kerroksia, on suositeltavaa, että sinulla on oma kattilaasema, jossa on vedenkäsittelyyksikkö. Tämä jäähdytysnesteen alustavan valmistelun ehto liittyy alumiiniakkujen ominaisuuksiin.
ne voivat altistua sähkökemialliselle korroosiolle, kun se tulee huonolaatuisessa muodossa keskuslämmitysverkon kautta. Tästä syystä alumiinilämmittimet suositellaan asennettavaksi erillisiin lämmitysjärjestelmiin.
Tässä vertailevassa parametrijärjestelmässä valurautaakut menettävät merkittävästi, niillä on alhainen lämmönsiirto, suuri lämmittimen paino. Mutta näistä indikaattoreista huolimatta MS-140-patterit ovat kysyttyjä väestön keskuudessa, mikä johtuu seuraavista tekijöistä:
Ongelmattoman toiminnan kesto, mikä on tärkeää lämmitysjärjestelmissä.
Kestää lämpökantoaineen negatiivisia vaikutuksia (korroosiota).
Valuraudan lämpöinertia.
Tämäntyyppinen lämmityslaite on toiminut yli 50 vuotta, sillä lämmönsiirtoaineen valmistuksen laadussa ei ole eroa. Et voi laittaa niitä taloihin, joissa lämmitysverkon työpaine voi olla korkea, valurauta ei ole kestävä materiaali.
Vertailevat johtopäätökset
Alumiinipatterien lämmönsiirto on hieman pienempi, vaikka ne ovat kevyempiä ja halvempia kuin bimetallipatterit. Testi- ja käyttöpaineen suhteen alumiinilaitteita voidaan asentaa myös kerroksisiin rakennuksiin, mutta sillä ehdolla: siellä on oma kattilahuone, jossa on vedenkäsittelyyksikkö. Tosiasia on, että alumiiniseos on alttiina sähkökemialliselle korroosiolle heikkolaatuisesta jäähdytysnesteestä, joka on ominaista keskusverkostoille. Alumiinipatterit on parasta asentaa erillisiin järjestelmiin.
Valurautapatterit eroavat jyrkästi muista. jonka lämmönsiirto on paljon pienempi osien suurella massalla ja kapasiteetilla. Vaikuttaa siltä, että tällaisella vertailulla he eivät löydä sovellusta nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä. Siitä huolimatta perinteiset "haitarit" MS-140 ovat edelleen kysyttyjä, niiden tärkein valttikortti on kestävyys ja korroosionkestävyys. Harmaa valurauta, josta MS-140 on valmistettu valamalla, palvelee hiljaa jopa 50 vuotta tai enemmän, kun taas jäähdytysneste voi olla mitä tahansa.
Lisäksi perinteisellä valurautaisella akulla on suuri lämpöhitaus sen massiivisuuden ja tilavuuden vuoksi. Tämä tarkoittaa, että kun kattila sammutetaan, patteri pysyy lämpimänä pitkään. Mitä tulee työpaineeseen, valurautalämmittimet eivät voi ylpeillä korkealla lujuudella. On riskialtista ostaa niitä verkkoihin, joissa on korkea vedenpaine.