Disiparea reală a căldurii a secțiunii radiatorului
După cum sa menționat deja, puterea (transferul de căldură) a radiatoarelor trebuie să fie indicată în pașaportul tehnic. Dar de ce, după câteva săptămâni după instalarea sistemului de încălzire (sau chiar mai devreme), se dovedește brusc că cazanul pare să se încălzească așa cum ar trebui, iar bateriile sunt instalate în conformitate cu toate regulile, dar este frig in casa? Pot exista mai multe motive pentru scăderea transferului real de căldură al radiatoarelor.
Radiator din fontă Viadrus (Republica Cehă)
Iată indicatorii suprafeței de încălzire și transferul de căldură declarat pentru cele mai comune modele de calorifere din fontă. Vom avea nevoie de aceste cifre în viitor pentru exemple de calcul al puterii reale a secțiunii radiatorului.
După cum sa menționat deja, atunci când se utilizează astfel de calorifere pentru sisteme de încălzire cu temperatură medie și joasă (de exemplu, 55/45 sau 70/55), transferul de căldură al unui radiator de încălzire din fontă va fi mai mic decât cel menționat în pașaport. Prin urmare, pentru a nu se confunda cu numărul de secțiuni, puterea sa reală trebuie recalculată conform formulei:
K este coeficientul de transfer termic;
F este aria suprafeței de încălzire;
∆ t - diferența de temperatură ° С (0,5 x ( t intrare +tafară. ) - text .);
tîn - temperatura apei care intră în calorifer,
tIeșire - temperatura apei la iesirea din calorifer;
text .- temperatura medie a aerului din incapere.
La temperatura lichidului de răcire de intrare 90 gr. ieșire 70 gr. iar temperatura in camera este de 20 gr.
∆ t \u003d 0,5 x (90 + 70) - 20 \u003d 60
Coeficientul K pentru cele mai comune radiatoare din fontă poate fi găsit aici:
Chiar și transferul real de căldură al unei secțiuni a unui radiator medie din fontă cu o suprafață de 0,299 mp. m (M-140-AO) la o temperatură a apei de intrare de 90 gr. și ieșire - 70 gr vor diferi de cel declarat. Acest lucru se datorează pierderilor de căldură în conductele de alimentare și din alte motive (de exemplu, presiune redusă), care nu pot fi prevăzute în condiții de laborator.
Deci, transferul de căldură al unei secțiuni cu o suprafață de 0,299 mp. m. la temperatura de 90/70 va fi:
Având în vedere că transferul de căldură este întotdeauna indicat cu o oarecare marjă, înmulțim această cifră cu 1,3 (acest coeficient este folosit pentru majoritatea radiatoarelor din fontă) și obținem: 125,58 x 1,3 = 163, 254 W - față de cei 175 W declarati.
Va fi și mai multă diferență de cifre dacă apa care intră în calorifer nu se încălzește peste 70 de grade. (si respectiv lichidul de racire iesit se raceste la 60-50 de grade), asa ca inainte de a cumpara calorifere noi, este indicat sa aflati parametrii termici reali ai sistemului dumneavoastra de incalzire.
Cum să economisești la încălzire?
Prima regulă a economiilor rezonabile este să vă amintiți pe ce nu ar trebui să economisiți niciodată! Radiatoarele trebuie luate întotdeauna cu o marjă, deoarece puteți reduce temperatura din încăpere prin reducerea temperaturii apei din sistem sau prin utilizarea robinetelor. Dar dacă transferul real de căldură este mai mic decât cel declarat de producător, camerele vor fi în cel mai bun caz răcoros. Apropo, caloriferele din fontă Conner, care sunt destul de bune în ceea ce privește majoritatea parametrilor, în funcționare reală au un transfer de căldură cu 20-25 la sută mai mic decât este indicat în pașaport
Radiator 1K60P-500 (Minsk)
După cum sa menționat deja, transferul de căldură poate diferi de cel declarat datorită faptului că temperatura apei în sistemul de încălzire este mult mai mică decât „standardul”, adică cel la care s-au efectuat testele din fabrică, deoarece puterea de radiație este realizabilă numai în condiții de laborator. Imaginați-vă că secțiunea radiatorului MS-140 (este indicată puterea 160 W) la o temperatură a apei de 60/50 de grade. (și mai mult „cazanul nu trage”!) Va produce o putere de cel mult 50 de wați. Și dacă ați crezut în fișa tehnică și ați decis să instalați 5 secțiuni de încălzire, atunci în loc de 800 W (160 x 5) veți obține doar 250.
Cu toate acestea, este foarte posibil să prevăd această situație și chiar să profitați de ea! Pe baza calculelor date mai sus, cu cât ∆t mai mic (adică temperatura apei purtătoare de căldură), cu atât suprafața radiantă a radiatorului ar trebui să fie mai mare. Deci la ∆ t 60 pentru radiații de 1 kW este suficient un radiator cu înălțimea de 0,5 m x 0,520 m, iar la ∆ t 30 - 0,5 m x 1,32 m.
Radiator din fontă „tradițional” MS-140M2
Cu toate acestea, tocmai datorită temperaturii scăzute a suportului și creșterii zonei de radiație a radiatorului sau a numărului de secțiuni este posibil să se reducă costurile de încălzire.
Producatori, modele, specificatii
MS-140 este produs de următoarele fabrici:
- Uzina de cazane și radiatoare Nizhny Tagil (Rusia);
- Uzina de echipamente de încălzire din Minsk (Belarus);
- Turnătorie și Uzină Mecanică Lugansk (Ucraina);
- SA „Santekhlit” regiunea Bryansk (Rusia);
- Descartes LLC Novosibirsk (Rusia).
Produsele au unele caracteristici și diferențe, există modele cu distanța dintre centre de 300 mm și 500 mm, precum și o opțiune de adâncime mai mică MS-90.
Nizhny Tagil Centrală de cazane și radiatoare
Produsele fabricii sunt certificate conform ISO 9001:2008 în certificarea Registrului rusesc, există un certificat de la GOST R System și IQNet.
Dimensiunile totale ale MS-140 fabricate de Nizhny Tagil
Temperatura agentului termic până la +130 o C, presiune de lucru până la 12 bar, alte caracteristici tehnice sunt date în tabel.
Suprafața de transfer termic a unei secțiuni MS-140M - 0,208 m 2. BZ-140-300 - 0,171 m 2.
Exista multe modele interesante in sortimentul acestei plante: exista cu basorelief, cu suprafata frontala plana (un model nou, asemanator aluminiului), de diferite inaltimi, latimi si adancimi. Există o mulțime din care să alegeți. În general, caloriferele din fontă din Belarus sunt de înaltă calitate.
SA „Santekhlit” regiunea Bryansk
Presiunea de funcționare a dispozitivelor de încălzire de la Bryansk este diferită pentru diferite modele: pentru MS-140 - 9 Bar, pentru MS-100 și MS-85 - 12 Bar, temperatura mediului de lucru este de +130 o C, zona de încălzire de o secțiune este MS-140M-500-0,9 - 0,244 m 2. material - fontă gri SCh-10.
Puterea de căldură a secțiunii
Dimensiuni MC-140-300
OOO Dekart Novosibirsk
Radiatoarele din fontă Novosibirsk au o presiune de lucru de 9 bar, racord 1 ¼, temperatura mediului transportat +130 o C.
Puterea de căldură a secțiunii
Așa că turnați calorifere
Turnătorie și uzină mecanică Lugansk
Presiunea de funcționare a acestor încălzitoare este de 12 Bar, temperatura standard este de +130 o C, diametrul conexiunii este de ¾”.
Caracteristicile tehnice ale radiatoarelor uzinei Lugansk
În sortimentul fabricii Luhansk există un radiator cu un panou frontal plat RD - 100 500 - 1.2, caracteristicile sale tehnice sunt prezentate în tabel.
Inițiativa forțată
Într-o casă cu panouri cu încălzire centrală, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la probleme precum umplerea sistemului cu lichid de răcire, aceasta este eparhia locuințelor și a serviciilor comunale. Dar îngrijirea moșiei sau a cabanei este o responsabilitate uriașă care ține în întregime pe umerii tăi. Oportunitatea de a economisi timp și bani îi obligă pe proprietari să mențină comunicațiile termice cu propriile mâini, uneori folosind metode non-standard.
În fotografie - verificarea bateriei
De exemplu, lipsa unei alimentări centralizate cu apă obligă la utilizarea surselor naturale – fântâni, fântâni, iazuri.
Lucrul cu documentația
Răspunsul la întrebarea cât de multă apă curge din conducta „A”, sau mai degrabă, ar trebui să meargă acolo, se află de obicei în fișa tehnică a radiatorului și a cazanului. Cu țevile este puțin mai dificil, dar nu mortal - cunoscând diametrul lor interior, pe site-ul nostru puteți găsi un tabel detaliat cu privire la cantitatea de apă în litri / metri cubi pe metru liniar. Același lucru se poate spune despre datele despre volumul cazanului de combustibil sau al bateriilor.
Date despre volumul interior al conductelor
Cunoscând capacitatea de umplere a fiecărui metru al țevii, este elementar să aflați volumul total de „țeavă” al lichidului de răcire - înmulțiți cifra tabelară cu numărul de metri. Pentru a face acest lucru, nu este necesar să te târăști prin casă cu o bandă de măsurare, ci să folosești un plan de proiect și o riglă.
Notă! Pe Internet, un tabel cu volumul de apă dintr-un radiator de încălzire pare și mai convenabil. Poate compara capacitatea caloriferelor din diferite materiale, ceea ce vă va oferi posibilitatea de a alege opțiunea potrivită.
Volumul de apă nu depinde de tipul de calorifer
Din tabelul prezentat se poate observa că volumul de apă din secțiunea radiatorului bimetalic și aluminiu este același.Deci nu contează materialul, dimensiunile principale ale încălzitorului.
Locuința nepermanentă în casă obligă proprietarii să folosească antigel. Deoarece această plăcere nu este ieftină (prețul pentru 10 litri de propilenglicol intern „Tehnologia confortului” ajunge la o mie de ruble), trebuie să știți exact cantitatea de antigel. După ce s-a determinat pragul extrem de minus pentru sistemul de încălzire, substanțele sunt amestecate într-o anumită proporție.
Notă! Nu adăugați antigel la un sistem de încălzire din țevi galvanizate
Antigelul scade punctul de îngheț al unui lichid
Cheat sheet mediu
Datele medii care determină volumul de apă din radiatoarele de încălzire tip panou din oțel sunt următoarele:
- modele Demrad, tip Thermogross 11 la fiecare 10 cm lungime există 0,25 l de lichid de răcire;
- la modelele similare de tip 22, această cifră crește la 0,5 litri pentru aceeași lungime.
Fiecare secțiune a vechiului „fontă” de diferite modele are următoarea capacitate:
- MS 140 - 1,11-1,45 litri (de la 5,7 la 7,1 kg);
- ChM 1 - 0,66–0,9 l s;
- Cupa Mondială 2 - 0,7–0,95 l;
- Cupa Mondială 3 - 0,155–0,246 l;
- Konner Modern - 0,12–0,15 l (3,5 kg).
Notă! Puteți vedea cum se deosebește tradiționalul MC 140 de chinezul Konner în greutate, la care ar trebui să fiți atenți dacă aveți modele de podea
Și atât este inclus în secțiunea de aluminiu
Dacă bateria ta este o chestie dificilă de autor, este dificil să-i afli volumul, dar este posibil. De exemplu, volumul de apă dintr-un radiator tubular din oțel este calculat ingenios simplu - o gaură este închisă cu un dop, iar apa este turnată prin a doua până sus.
Notă! Marcați cantitatea de lichid turnată imediat sau mai târziu, când turnați conținutul într-o găleată / baie. Această metodă de calcul este aplicabilă unui radiator de orice complexitate fără documente
În schimbătoarele de căldură ale unui cazan de încălzire montat pe perete sunt plasați, în medie, de la 3 la 6 litri, iar în versiunile de podea și parapet - de la 10 la 30 de litri de apă. Deci, după ce ați învățat cantitatea de lichid de răcire în toate colțurile la care ajunge, puteți efectua o operațiune responsabilă - calculați volumul rezervorului de expansiune. De el depinde presiunea optimă în sistem și volumul necesar de lichid de răcire.
Principiul de funcționare al vasului de expansiune
Instrucțiunea de calcul implică utilizarea unei formule simple:
- Vc este volumul de lichid de răcire din sistemul de încălzire (ceea ce s-a menționat mai sus - calorifere + conducte + schimbătoare de căldură cazan);
- K este coeficientul de dilatare al lichidului de răcire (pentru apă este de 4%, deci 1,04 este folosit în formulă);
- D este randamentul expansiunii rezervorului;
- Vb este capacitatea vasului de expansiune.
Puteți afla volumul de lichid de răcire din calorifere sau țevi aproape de cifra reală pe baza puterii cazanului folosind formula:
x kW * 15=VS, unde
- kW - puterea cazanului;
- numărul 15 - numărul de litri de apă pentru a obține 1 kW de energie;
- VS este capacitatea totală a sistemului.
Putere termala
Fotografia arată un transfer de căldură aproximativ al fontei.
În cameră, dispozitivele de încălzire sunt plasate pe peretele exterior sub deschiderea ferestrei. Ca urmare, căldura emisă de dispozitiv este distribuită optim. Aerul rece care vine de la geamuri este blocat de fluxul încălzit care urcă din calorifer.
Baterii din fontă
Analogii din fontă au următoarele avantaje:
- au o durată de viață lungă;
- au un nivel ridicat de forță;
- sunt rezistente la coroziune;
- excelent pentru utilizarea în sistemele de utilități care funcționează cu fluid de transfer termic de calitate scăzută.
- Acum producătorii produc baterii din fontă (prețul lor este mai mare decât analogii convenționali), care au un aspect îmbunătățit, datorită utilizării noilor tehnologii pentru turnarea carcasei lor.
Dezavantaje ale produselor: masă mare și inerție termică.
Tabelul de mai jos anunță câți kW sunt în caloriferul din fontă, în funcție de modelul acestuia.
Radiatoare din aluminiu
Produsele din aluminiu au o putere termică mai mare decât analogii din fontă.La întrebarea câți kW sunt într-o secțiune a unui calorifer din aluminiu, experții răspund că acesta ajunge la 0,185-0,2 kW. Ca rezultat, 9-10 secțiuni de secțiuni de aluminiu vor fi suficiente pentru nivelul standard de încălzire al unei încăperi de cincisprezece metri.
Avantajele unor astfel de dispozitive:
- o greutate mică;
- design estetic;
- nivel ridicat de transfer de căldură;
- temperatura poate fi controlată manual cu ajutorul supapelor.
Dar produsele din aluminiu nu au aceeași rezistență ca și omologii din fontă, cum ar fi un răcitor de ulei de 2 kW. Prin urmare, sunt sensibili la creșterea presiunii de funcționare în sistem, șocuri hidraulice, temperatură excesiv de ridicată a transportorului de căldură.
Produse bimetalice
Înainte de a afla câți kW sunt într-o secțiune a unui radiator bimetalic, trebuie remarcat faptul că astfel de baterii au parametri de performanță similari cu omologii din aluminiu. Cu toate acestea, nu au dezavantajele inerente lor.
Această împrejurare a determinat proiectarea dispozitivelor.
- Ele constau din conducte de cupru sau oțel prin care curge lichidul de răcire.
- Tuburile sunt ascunse într-o carcasă din placă de aluminiu. Ca urmare, apa care circulă în interior nu interacționează cu aluminiul carcasei.
- Pe baza acestui fapt, caracteristicile acide și mecanice ale purtătorului de căldură nu afectează în niciun fel funcționarea și starea dispozitivului.
Datorită țevilor de oțel, dispozitivul are o rezistență ridicată. Disiparea crescută a căldurii este asigurată de aripioare exterioare din aluminiu. Când încercați să aflați câți kW sunt într-un radiator de oțel, rețineți că bimetalul are cel mai mare transfer de căldură - aproximativ 0,2 kW per aripă.
Specificații pentru bateriile MC 140
Pentru fabricarea acestui tip de radiatoare, la un moment dat, a fost dezvoltat un întreg GOST 8690-94, care reglementează toți parametrii produsului. În conformitate cu acesta, au fost produse 5 dimensiuni standard de baterii cu distanțe centrale de 300, 400, 500, 600 și 800 mm. Tabelul de mai jos prezintă radiatoare de încălzire din fontă cu dimensiuni tehnice în conformitate cu GOST 8690.
Anterior, toate dimensiunile standard ale acestor dispozitive puteau fi văzute nu numai în apartamente, ci și în clădirile industriale sau de birouri. Este recomandabil să trecem în revistă caracteristicile celor mai „de rulare” dimensiuni de 300 și 500 mm, care sunt încă la cerere. Alte modificări sunt acum foarte rare și se fac doar la comandă.
Principalele caracteristici tehnice ale radiatorului din fontă MC 140 cu distanța dintre centrele de 300 și 500 mm sunt prezentate în tabelul următor.
După ce am studiat toate caracteristicile, putem trage concluzii despre avantajele și dezavantajele dispozitivelor de încălzire considerate. Avantajele lor sunt următoarele:
- Durabilitate. Are cel puțin 30 de ani.
- Disiparea căldurii. În ciuda designului învechit, radiatorul din fontă MC 140 prezintă o putere termică bună.
- Nepretențiozitate. Fonta cenușie, din care sunt fabricate dispozitivele, nu este supusă coroziunii și tolerează calm un lichid de răcire rău cu un conținut ridicat de oxigen.
- Întreținere nesolicitantă. Nu este de prisos să spălați canalele produsului o dată la 2 ani, dar dacă acest lucru nu se face, atunci MC 140 va continua să funcționeze în siguranță. Doar coeficientul de transfer de căldură va începe să scadă.
- Inerţie. Este atât un plus al bateriilor, cât și minusul lor. Avantajul este că, după oprirea încălzirii, dispozitivul degajă căldură în cameră pentru o perioadă lungă de timp.
- Cost accesibil.
Acum despre deficiențele, dintre care sunt și multe. Aceeași inerție a dispozitivelor determină încălzirea prelungită a acestora și exclude posibilitatea de reglare cu ajutorul capetelor termice. Mai sunt si altele:
- Capacitate mare a lichidului de răcire. Acest lucru afectează rata de încălzire și răcire a sistemului și, de asemenea, face necesar să cheltuiți multă energie termică pentru încălzirea unui volum mare de apă.
- Greutatea considerabilă a produselor afectează instalarea caloriferelor. Ele sunt foarte greu de fixat pe pereții din materiale poroase ușoare, care sunt foarte populare în vremea noastră.
- Pragul scăzut al presiunii de lucru. Acest lucru face imposibilă instalarea acestuia în sisteme de clădiri înalte.
- Fragilitate. Caloriferul din fontă montat pe perete MC 140 500 este rezistent la șocuri deoarece are pereții subțiri. Crăpături la cea mai mică îngheț a apei de la îngheț.
- Aspect de neprezentat în comparație cu analogii mai moderni ai bateriilor din fontă.
Siguranță
Se crede că un element de încălzire a radiatorului cu termostat încorporat este un dispozitiv de încălzire absolut sigur: oprirea atunci când lichidul de răcire atinge temperatura setată va preveni supraîncălzirea periculoasă sau fierberea apei.
Cu toate acestea, nu toți potențialii cumpărători ai dispozitivului sunt conștienți de faptul că siguranța și eficiența muncii sunt asigurate nu numai de proiectarea dispozitivului, ci și de instalarea corectă.
- În sistemul de încălzire centrală, când elementul de încălzire este pornit, supapele de închidere a radiatorului trebuie să fie închise. În același timp, pe orificiul de admisie din fața lor trebuie montat un jumper, care va permite lichidului de răcire să circule prin ridicător atunci când este pornit. În absența supapelor, încălzitorul dvs. va încălzi bateriile în întreaga coloană; în lipsa unui săritor, după o încercare nereușită de a porni încălzirea, un lăcătuș trist va veni la tine și va rosti multe cuvinte jignitoare.
- Încălzirea lichidului de răcire într-un volum închis va transforma radiatorul într-o cameră de cazane în miniatură cu drepturi depline și... crește dramatic presiunea din acesta. Expansiunea termică, știi. De aici este necesar să se instaleze pe linia de alimentare după supapa de închidere fie un mic vas de expansiune (volumul acestuia este luat egal cu 10% din volumul radiatorului), fie o supapă de siguranță. (Vezi și articolul Conducte de încălzire: caracteristici.)
Un mic rezervor de expansiune va fi capabil să găzduiască excesul de lichid de răcire expandat.
Rețineți că al doilea scenariu este nedorit, deoarece supapa va emite periodic jeturi de apă caldă atunci când este încălzită.
- Secțiunea transversală a cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 1 milimetru pătrat la 8 amperi de curent. Cu o putere a elementului de încălzire de 2500 de wați și o tensiune de alimentare de 220 de volți, curentul va fi de 2500/220 \u003d 11,36 A; secțiunea transversală minimă a miezului de sârmă, prin urmare, este 11,36 / 8 = 1,42 (rotunjit la valoarea reală - 1,5 mm2).
- Sarcina maximă pe priză nu trebuie să depășească 3500 de wați.
- Împământarea este foarte de dorit.
Pinii de împământare din priză trebuie conectați la corpul tabloului electric.
Puterea elementului de încălzire fără termostat nu trebuie să depășească puterea termică nominală a radiatorului. Pentru o secțiune de aluminiu, se ia egal cu 200 de wați, pentru fontă - 160 de wați. Elementul de încălzire pentru încălzirea caloriferelor cu termostat poate fi instalat fără restricții de putere.
Acțiuni pregătitoare
Acestea asigură curățarea suprafeței de murdărie și vopsea veche. Pregătirea decurge astfel:
Ștergeți praful cu o cârpă umedă. Trebuie să o freci foarte bine. Nu ar trebui să rămână murdărie în găuri. Pentru a șterge locurile greu accesibile, cârpa este avansată între coaste și trasă înainte și înapoi.
Scapa de vechiul strat de vopsea. Acest lucru se poate face fie chimic, fie fizic. Prima presupune utilizarea soluțiilor Dufa, B52, SP-6, ACE. Adevărat, sunt neputincioși împotriva formulărilor de ulei făcute în anii 50 ai secolului XX. Metoda fizică este să folosești un burghiu cu o perie metalică atașată. De asemenea, puteți folosi șmirghel și o pilă. Dacă s-au folosit substanțe chimice, atunci fonta va trebui curățată cu o perie metalică montată pe un burghiu. Locurile ruginite sunt tratate cu șmirghel.
Aplicați un strat de grund. Desigur, trebuie să reziste la temperaturi ridicate și să se potrivească cu tipul de vopsea. Va fi mai bine dacă marca ambelor este aceeași.
Se poate realiza cu orice tip de compoziție. dar cu o singură condiție: soluția trebuie să fie rezistentă la temperaturi ridicate. În caz contrar, aspectul actualizat nu va dura mult.
Suprafața bateriei de încălzire este vopsită cu o perie obișnuită sau curbată.Desigur, la început, se pun mănuși pe mâini și se pun tifon, cauciuc spumos sau cârpe în apropiere. Ei vor putea șterge vopseaua care s-a scurs pe mânerul pensulei.
Procesul de colorare este următorul:
- Cu o perie flexibilă, actualizează aspectul locurilor greu accesibile (sunt situate între țevile secțiunilor). În unele părți, peria nu va atinge fonta. Tifonul pliat într-un garou poate salva. Se aseaza intre sectiuni, se aplica vopsea la mijloc si apoi se trag capetele pe rand. Deci, vopseaua va cădea măcar cumva pe aliaj.
- Vopsiți partea de sus și locuri ușor accesibile.
- Mereu în mișcare de sus în jos. Este mai bine să aplicați vopseaua în mai multe straturi decât unul gros.
Dimensiunile caloriferelor din fontă în funcție de tipul lor Caracteristicile tehnice ale caloriferelor din fontă Calculul puterii caloriferelor din oțel Avantajele și principalele nuanțe ale sobelor din fontă cu ardere lungă
Radiatoare moderne din fontă
Pentru montarea pe perete, există produse noi din fontă gri de la diverși producători, a căror masă este mult mai mică decât tradiționalul MC 140. De exemplu, radiatorul de încălzire ceh Viadrus STYL 500, prezentat în figură.
Caracteristicile sale sunt următoarele: masa unei secțiuni este de 3,8 kg, capacitatea de apă este de 0,8 l, pentru un total de 4,6 kg. Cu un flux de căldură disponibil de 140 W, camera noastră de 20 m2 va necesita 14 piese, care vor avea o greutate de 64,4 kg împreună cu apă. Acest indicator este cu 40% mai mic decât cel al MC 140 și împărțind-l în 2 părți (32 kg fiecare dispozitiv), devine clar că este posibil să instalați calorifere din fontă pe pereții din beton poros fără trucuri suplimentare speciale. Un design și mai ușor este oferit de un producător rus care își comercializează încălzitoarele sub marca EXEMET și anume modelul MODERN.
Aici, o secțiune a radiatorului cântărește doar 3,2 kg cu o putere termică de 93 W; într-o cameră de 20 m2 sunt necesare 22 de secțiuni cu o greutate totală de 70,4 kg. Acest indicator este si el destul de bun, mai ales avand in vedere ca firma produce aceste baterii cu posibilitatea de instalare in pardoseala.
Este imposibil să nu spunem câteva cuvinte despre un astfel de produs precum o baterie din fontă de epocă, a cărei greutate este chiar mai mare decât MS 140 sovietică și în unele cazuri ajunge la 14 kg. Aceste încălzitoare, prin aspectul lor, seamănă cu cele vechi, instalate în reședințe și moșii în îndepărtatul secol al XIX-lea.
Modelul EXEMET FIDELIA prezentat în figură are o greutate de 12 kg cu o putere termică de 156 W, ceea ce face ca greutatea totală a radiatorului din fontă pentru exemplul nostru pur și simplu monstruoasă - 154 kg. Dar, după cum puteți vedea în imagine, aici problema instalării este rezolvată diferit: prima și ultima secțiune au picioare pentru așezarea încălzitorului pe podea.
Cum se calculează secțiunile bateriilor de încălzire
Chiar și dispozitivele de încălzire din aluminiu de cea mai bună calitate nu vor putea încălzi o casă dacă puterea lor termică este insuficientă pentru a încălzi o anumită zonă. Înainte de a determina numărul de produse, trebuie să calculați câte elemente secționale va avea fiecare. Conform regulilor, se consideră că pentru încălzirea a 1 mp. m necesită 100 W de căldură - aceasta este puterea necesară a radiatorului pe metru pătrat. Se pare că calculul se efectuează pe zonă în mai multe etape:
- În primul rând, trebuie să împărțiți 100 la puterea unei secțiuni a unui radiator de aluminiu. Dacă luăm ultima valoare egală cu 180 W, atunci obținem 100/180 = 0,556.
- Pentru calcule suplimentare, este necesară aria camerei, prin care este necesar să se înmulțească caracteristica obținută în paragraful anterior, adică. asupra numărului de secțiuni de radiator pe metru pătrat. Să luăm suprafața camerei egală cu 18 metri pătrați. m și obținem - 0,556 * 18 \u003d 10. Dacă numărul nu este un întreg, atunci este rotunjit în sus, astfel încât să existe o sursă de energie termică.
Un astfel de calcul termic al camerei este simplificat. Pentru un calcul mai precis al dimensiunilor dispozitivului, se iau în considerare orientarea pereților și ferestrelor către punctele cardinale, pierderile de căldură datorate infiltrațiilor de aer prin fante și ventilație și încă câteva criterii. Există și un calcul în funcție de volum:
- Condiția este folosită pentru încălzirea a 1 metru cub. m necesită 41 W într-o casă cu panouri și 34 W într-o casă din cărămidă.
- Suprafața rezultată este înmulțită cu înălțimea sa. Se dovedește - 16 * 2,7 \u003d 43,2 metri cubi. m, unde 16 mp. m - cuadratura camerei și 2,7 - valoarea standard a înălțimii tavanelor, luată ca exemplu.
- În plus, pentru o casă din cărămidă, va fi necesar - 43,2 * 41/180 = 9,84, adică 10 bucati. iar pentru panou - 43,2 * 34/180 = 8,16, i.e. 9 buc.
Greutatea unei secțiuni de baterie din fontă
Despre bateriile din fontă
Caloriferul din fontă aparține clasicilor genului. A fost folosit de mai bine de 100 de ani și niciun model modern nu este încă capabil să-l scoată complet de pe piață. Radiatoarele din fontă sunt solicitate datorită caracteristicilor materialului în sine.
Avantajele importante ale fontei sunt:
- rezistență la coroziune,
- durata de viata lunga,
- Nesolicitant pentru calitatea lichidului de răcire,
- Excelent transfer de căldură
- Nesolicitant în aplicare.
Totul nu poate fi atât de lin și există încă două neajunsuri.
Unul zace în masă. Cât cântărește o secțiune de baterie din fontă? Greutatea unei secțiuni a unui calorifer din fontă este de aproximativ 7,5 kg. Datorită unui raționament simplu, putem concluziona că o baterie standard de 7 secțiuni va cântări 52,5 kg. Pentru a asigura o temperatură confortabilă în cameră, o secțiune a elementului de încălzire nu este de obicei suficientă. Pe baza acestor circumstanțe, pentru a asigura fiabilitatea structurii, este necesar să se gândească la modalități de atașare a elementelor radiatorului pe perete. Să facem calculul cu un exemplu. Modelul sovietic MS 140, care este încă pe piață, are o masă considerabilă - 7,12 kg. Volumul unei secțiuni este de 1,5 litri de apă, masa totală este de 8,62 kg. Puterea termică în acest caz este de aproximativ 170 de wați. De câte secțiuni sunt necesare pentru a încălzi o cameră de 20 m2? Dacă este necesar să încălziți o cameră de 20 m2, atunci vor fi necesare 12 secțiuni, atunci masa va fi de 85,4 kg, plus apă - 103,4 kg.
Al doilea punct negativ al fontei este fragilitatea acesteia.
Prin urmare, pentru a efectua transferul unui produs cu o masă mare și fixarea acestuia, este necesar să faceți toate manipulările cu acesta cât mai atent posibil, prevenind cel mai mic impact pentru a evita microfisurile invizibile pentru ochi. Deoarece în procesul de lucru cu o creștere inevitabilă a presiunii în rețeaua de încălzire, fisurile rezultate vor începe să crească, ceea ce se va termina cu scurgeri de radiatoare.
Zona de încălzire a secțiunii radiatorului din fontă
07 mai 2013, 11:57
Igor_01 a scris: Calculați corect, vă puteți consulta cu vecinii, să vedeți cum sunt și să întrebați dacă e bine, ești fată caldă, ești roșu cald?!
Consultarea cu vecinii este o afacere distractivă, dar din punct de vedere al fiabilității este îndoielnică. Pentru unii, +18 este normal, dar pentru alții, chiar și la +24, e frig! Temperatura aerului din spațiile rezidențiale este reglementată de standarde sanitare. Documentul se numește SanPiN 2.1.2.2465-10 „Cerințe sanitare și epidemiologice pentru condițiile de viață în clădiri și spații de locuit”. Valabil în ultima ediție din 27.03.2011.
Produs de phpBB phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO de la Artodia.
Cum se calculează transferul de căldură al unui radiator de încălzire din fontă?
Unul dintre principalii parametri ai dispozitivului pentru încălzirea spațiului este transferul său de căldură. Dar nu mai puțin importanți la instalarea unui sistem de încălzire sunt indicatorii precum capacitatea de căldură și inerția termică a materialului din care sunt fabricate caloriferele. Radiatoarele din fontă, care sunt utilizate în principal în sistemele de încălzire centralizată a clădirilor cu mai multe etaje, au o putere termică ridicată, dar în același timp sunt destul de compacte, rezistă la presiunea ridicată a lichidului de răcire și nu se tem de rugină. Masivul fontei și un volum mare de lichid de răcire în fiecare secțiune (secțiunea MS 140 cu o greutate de 7,5 kg conține 4,2 litri de apă) oferă caloriferelor din fontă o capacitate termică mai mare decât bateriile de încălzire din alte materiale, astfel încât temperatura din cameră se ridică și coboară treptat. Așadar, transferul de căldură al radiatorului din fontă MC 140 este mult mai mic decât cel al unui radiator modern din aluminiu sau bimetalic, dar reține căldura mult mai mult timp.
Calorifer decorativ din fontă Bohemia în stil retro
Avantaje și dezavantaje ale folosirii caloriferelor din fontă
Radiator stilizat din fontă
Orice sistem de încălzire existent astăzi are atât plusuri, cât și minusuri, luați în considerare.
Valoarea nominală a puterii termice a fiecărei secțiuni este de 160W. Aproximativ 65% din fluxul de căldură eliberat încălzește aerul care se acumulează în partea superioară a camerei, iar restul de 35% încălzește partea inferioară a încăperii.
- Perioada lungă de utilizare, variind de la 15-50 de ani.
- Nivel ridicat de rezistență la procesele de coroziune.
- Posibilitate de utilizare în sisteme de încălzire cu circulație gravitațională a lichidului de răcire.
- Eficiență scăzută a corecției indicelui de transfer de căldură;
- Nivel ridicat de intensitate a muncii în timpul instalării;
Important! Pentru a nu întâmpina o problemă în timpul instalării, asigurați-vă că luați în considerare avantajele și dezavantajele de mai sus ale caloriferelor din fontă. Instalarea lor nu este ieftină, iar lucrările repetate de instalare vor necesita o mulțime de resurse financiare.
Calculul secțiunilor (cavităților) radiatoarelor
Și deci, câți kW sunt într-o secțiune a unui calorifer din fontă? Pentru a calcula numărul de secțiuni și puterea acestora, este necesar să se determine V-ul camerei, care va apărea ulterior în calcule. Apoi, selectați valoarea energiei termice. Semnificațiile sale sunt următoarele:
- încălzire 1 m 3 dintr-o casă din panouri - 0,041 kW.
- încălzire 1 m 3 dintr-o casă de cărămidă cu geamuri termopan și pereți termoizolați - 0,034 kW.
- incalzire de 1 m 3 spatiu construit conform codurilor moderne de constructii - 0,034 kW.
Fluxul de căldură al unei cavități MS 140-500 este de 0,160 kW.
În continuare, se efectuează următoarele operații matematice: volumul camerei este înmulțit cu fluxul de căldură. Valoarea rezultată este împărțită la cantitatea de căldură eliberată de o cavitate. Rezultatul este rotunjit și obținem numărul dorit de secțiuni.
Câți kilowați sunt într-o secțiune din fontă? Fiecare tip de radiator are o valoare diferită, pe care producătorul o calculează în timpul fabricării lor și o indică în documentația de însoțire.
Să facem un calcul aproximativ în funcție de datele disponibile.
Camera are urmatoarele date: tip camera - casa cu panouri, lungime - inaltime - latime - respectiv 5x6x2,7 m.
- Calculăm volumul camerei V:
- Pe baza acestui fapt, numărul de secțiuni de radiator este următorul:
unde 0,16 este puterea termică a unei secțiuni. Specificat de producator.
- Rotunjim valoarea în sus, pe baza căreia numărul de secțiuni necesare este de 21 de bucăți.
Important! Rotunjiți întotdeauna valoarea rezultată. Va fi cald - puteți ventila, va fi rece - nu veți încălzi
Presiune de lucru și de sertizare
Dintre caracteristicile tehnice, pe lângă faptul că puterea radiatoarelor de încălzire din fontă este importantă, trebuie menționate indicatoarele de presiune. De obicei, presiunea de lucru a transportorului de căldură lichid este de 6-9 atmosfere. Orice tip de baterie cu un astfel de parametru de presiune poate face față fără probleme. Presiunea standard pentru produsele din fontă este de exact 9 atmosfere.
Pe lângă cel de lucru, se folosește conceptul de „presiune de presiune”, care reflectă valoarea maximă admisă a acestuia care apare în timpul pornirii inițiale a sistemului de încălzire. Pentru modelul din fontă MS-140, este de 15 atmosfere.
Conform reglementărilor, în procesul de pornire a sistemului de încălzire, este necesar să se verifice posibilitatea pornirii lin a pompelor centrifuge, care ar trebui să funcționeze în regim automat, dar în realitate totul este departe de a fi așa cum ar trebui.
Din păcate, în majoritatea locuințelor, automatizarea fie lipsește, fie este defectă. Dar instrucțiunile pentru acest tip de lucru prevede că pornirea inițială trebuie efectuată cu supapa închisă. Acesta poate fi deschis fără probleme numai după ce presiunea s-a egalizat în conducta de alimentare cu agent de încălzire. Dar lucrătorii de la utilități nu urmează întotdeauna instrucțiunile. Ca urmare, în caz de încălcare a reglementărilor, apare un ciocan de apă.Odată cu acesta, un salt semnificativ de presiune duce la un exces al valorii admise a presiunii și una dintre bateriile situate de-a lungul traseului lichidului de răcire nu poate rezista unei astfel de sarcini. Ca urmare, durata de viață a dispozitivului este redusă semnificativ.
De ce este nevoie de TEN?
TEN pentru calorifere asigură funcționarea neîntreruptă a sistemului de încălzire, chiar dacă nu este posibilă utilizarea metodei obișnuite de încălzire. De fapt, un element de încălzire este un tub metalic cu o spirală etanșată în interiorul său. Aceste elemente sunt izolate unele de altele folosind o umplutură specială. Elementul de încălzire este conectat la sistemul de conducte ca un echipament suplimentar. În plus, un element de încălzire introdus într-o baterie veche din fontă va putea încălzi un mic garaj, o seră sau o altă anexă. Și există o mulțime de astfel de exemple, dacă credeți declarațiile oamenilor noștri pricepuți pe diverse forumuri tematice.
Instalarea elementelor de încălzire pentru baterii vă permite să profitați de toate avantajele încălzirii electrice - ușurință în funcționare, fiabilitate și eficiență ridicată. Dar, spre deosebire de încălzitoarele electrice, aceste dispozitive sunt instalate direct în sistem, astfel încât sunt complet invizibile și nu ocupă spațiu suplimentar. Datorită funcției de control al temperaturii, elementul de încălzire este capabil să mențină temperatura setată.