Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Ako sa spojíme

Schéma pripojenia radiátorov môže byť odlišná. Úroveň prenosu tepla a pohodlie v byte závisia od toho, ktorá možnosť bude preferovaná. Nesprávne zvolené vedenie môže znížiť výkon vykurovacieho systému o 50%.

Najrozšírenejšia je jednostranná bočná schéma, ktorá má najvyššiu rýchlosť prenosu tepla. V tomto prípade je potrubie privádzajúce chladivo pripojené k hornému odbočovaciemu potrubiu a výstupné potrubie k spodnému.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Ak to urobíte opačne, účinnosť vykurovania sa zníži takmer o 7 %. Na pripojenie viacdielnych radiátorov nie je takáto schéma vždy opodstatnená, pretože je možné nedostatočné zahrievanie posledných sekcií. Tomu sa dá predísť inštaláciou rozšírenia prietoku vody.

V byte s potrubím skrytým v podlahe alebo prechádzajúcim pod soklom sa používa spodné pripojenie.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Toto je najestetickejšia možnosť, v ktorej sú potrubia na prívod a vypúšťanie chladiacej kvapaliny umiestnené nižšie v podlahe, a preto sa na pripojenie používajú spodné otvory.

Uhlopriečka

Inštalácia batérií s dvanástimi alebo viacerými sekciami sa vykonáva v diagonálnom vzore.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Chladiaca kvapalina sa privádza cez hornú odbočnú rúrku umiestnenú na jednej strane chladiča a vypúšťa sa cez spodnú rúrku na druhej strane.

Sekvenčné

Takáto schéma pripojenia predpokladá prítomnosť tlaku vo vykurovacom systéme dostatočného na pohyb chladiacej kvapaliny potrubím.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

V tomto prípade je vhodné zabezpečiť Mayevského žeriav určený na odstránenie prebytočného vzduchu.

Je dôležité mať na pamäti, že realizácia opravárenských a údržbárskych prác bude sprevádzaná odstavením celého vykurovacieho systému.

Paralelné

Paralelné zapojenie predpokladá prítomnosť špeciálneho tepelného potrubia zabudovaného do vykurovacieho systému, cez ktorý sa chladiaca kvapalina dodáva a vypúšťa von.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Prítomnosť špeciálnych kohútikov na vstupe a výstupe umožňuje výmenu jednotlivých radiátorov bez vypnutia dodávky tepla. Schéma však môže spôsobiť nedostatočné zahrievanie potrubí pri zníženom tlaku v systéme.

Rozmery vykurovacích radiátorov

Štandardná výška najobľúbenejších modelov ohrievačov so stredovou vzdialenosťou pozdĺž očných liniek je 500 milimetrov. Práve tieto batérie bolo možné vo väčšine prípadov vidieť zhruba pred dvoma desaťročiami v mestských bytoch.

Liatinové radiátory. Typickým predstaviteľom týchto zariadení je model MS-140-500-0.9.

Špecifikácia obsahuje tieto celkové rozmery liatinových vykurovacích radiátorov:

  • dĺžka jednej sekcie - 93 mm;
  • hĺbka - 140 milimetrov;
  • výška - 588 milimetrov.

Nie je ťažké vypočítať rozmery radiátora z niekoľkých sekcií. Keď sa batéria skladá zo 7-10 sekcií, pridajte 1 centimeter, berúc do úvahy hrúbku paronitových tesnení. Ak má byť vykurovacia batéria inštalovaná do výklenku, je potrebné vziať do úvahy dĺžku splachovacieho ventilu, pretože liatinové radiátory s bočným pripojením vždy vyžadujú preplach. Jedna sekcia poskytuje tepelný tok 160 wattov pri teplotnom rozdiele medzi horúcou chladiacou kvapalinou a vzduchom v miestnosti rovnajúcim sa 70 stupňom. Maximálny pracovný tlak je 9 atmosfér.

Hliníkové radiátory. Pri hliníkových ohrievačoch, ktoré sú dnes na trhu, s rovnakým medziosovým rozstupom spojov, je výrazná odchýlka v parametroch (podrobnejšie: „Rozmery hliníkových radiátorov, objem sekcie, predbežné výpočty“).

Typické sú nasledujúce rozmery hliníkových vykurovacích radiátorov:

  • dĺžka jednej časti je 80 milimetrov;
  • hĺbka 80-100 milimetrov;
  • výška - 575-585 milimetrov.

Prenos tepla jednej sekcie priamo závisí od plochy jej rebier a hĺbky.Zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí od 180 do 200 wattov. Pracovný tlak pre väčšinu modelov hliníkových batérií je 16 atmosfér. Vykurovacie zariadenia sú testované s tlakom jeden a pol krát väčším - to je 24 kgf / cm².

Hliníkové radiátory majú nasledujúcu vlastnosť: objem chladiacej kvapaliny v nich je 3 a niekedy 5 krát menší ako v liatinových výrobkoch. Vďaka tomu vysoká rýchlosť pohybu horúcej vody zabraňuje zanášaniu a tvorbe usadenín. Bimetalové radiátory. Oceľové jadro v takýchto zariadeniach žiadnym spôsobom neovplyvňuje ich vzhľad a rozmery vykurovacích radiátorov, ale maximálny pracovný tlak sa výrazne zvyšuje. Bohužiaľ, zvýšenie pevnosti bimetalovej batérie vedie k vysokým nákladom. A cena takéhoto produktu je už pre širokú škálu spotrebiteľov nedostupná.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Rozmery sekcie bimetalických radiátorov sú nasledovné:

  • dĺžka 80-82 mm;
  • hĺbka - od 75 do 100 milimetrov;
  • výška - minimálne 550 a maximálne 580 milimetrov.

Pokiaľ ide o prenos tepla, jedna bimetalová sekcia je nižšia ako hliník o 10-20 wattov. Priemerná hodnota tepelného toku je 160-200 wattov. V dôsledku prítomnosti ocele dosahuje pracovný tlak 25-35 atmosfér a počas testovania - 30-50 atmosfér.

Pri usporiadaní vykurovacej konštrukcie by sa mali používať rúry, ktoré nemajú nižšiu pevnosť ako radiátory. V opačnom prípade používanie odolných zariadení stráca zmysel. Pre bimetalové radiátory sa používa iba oceľová očná linka.

Výhody bimetalických vykurovacích radiátorov

Popularita batérií tejto odrody je vysvetlená veľmi jednoducho. Liatinové radiátory sú celkom spoľahlivé, ale nevyzerajú príliš esteticky. Okrem toho sa ťažko inštalujú. Hliníkové batérie vyzerajú moderne a atraktívne. Tento kov však veľmi dobre neznáša kontakt s kyslíkom v chladiacej kvapaline. Preto hliníkové radiátory rýchlo zlyhajú a začnú unikať. Oceľové batérie vydržia dlhšie. Zároveň však nevyzerajú tak esteticky.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Bimetalové modely spájajú výhody hliníkových a oceľových radiátorov. V modernom interiéri sa takéto batérie dokonale hodia. Sekcie sú vyrobené z hliníka. Zároveň slúžia dlhú dobu, pretože potrubia, cez ktoré preteká chladivo, sú vyrobené z ocele.

Výpočty v závislosti od objemu miestnosti

Presnejšie údaje je možné získať, ak sa časti vykurovacích radiátorov vypočítajú s prihliadnutím na výšku stropu, t.j. podľa objemu miestnosti. Princíp je tu približne rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Najprv sa vypočíta celková potreba tepla, potom sa vypočíta počet článkov radiátora.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Podľa odporúčaní SNIP je na vykurovanie každého kubického metra obydlia v panelovom dome potrebných 41 W tepelného výkonu. Vynásobením plochy miestnosti výškou stropu dostaneme celkový objem, ktorý vynásobíme touto štandardnou hodnotou. Pre byty s modernými oknami s dvojitým zasklením a vonkajšou izoláciou bude potrebné menej tepla, iba 34 W na meter kubický.

Napríklad vypočítajme požadované množstvo tepla pre miestnosť 20 m2. s výškou stropu 3 metre. Objem miestnosti bude 60 metrov kubických (20 m2 x 3 m.). Vypočítaný tepelný výkon sa v tomto prípade bude rovnať 2460 W (60 metrov kubických X 41 W).

A ako vypočítať počet vykurovacích radiátorov? Aby ste to dosiahli, musíte rozdeliť údaje získané prenosom tepla jednej sekcie špecifikovanej výrobcom. Ak vezmeme, ako v predchádzajúcom príklade, 170 W, potom miestnosť bude potrebovať: 2460 W / 170 W = 14,47, t.j. 15 sekcií radiátora.

Výrobcovia majú tendenciu uvádzať nadhodnotené rýchlosti prenosu tepla svojich výrobkov za predpokladu, že teplota chladiacej kvapaliny v systéme bude maximálna. V reálnych podmienkach je táto požiadavka splnená len zriedka, preto by ste sa mali zamerať na minimálne rýchlosti prenosu tepla jednej sekcie, ktoré sa odrážajú v pase produktu. Vďaka tomu budú výpočty realistickejšie a presnejšie.

Požiadavky na výber radiátorov

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátoraPred nákupom musíte vykonať všetky výpočty a potom vybrať veľkosť radiátora

Pri výbere rozmerov radiátorov pre umiestnenie pod okno je potrebné vychádzať z hodnôt šírky okenného otvoru a odhadovanej vzdialenosti hrán prvkov od parapetu a povrchu podlahy. Pred odchodom do predajne je potrebné vykonať všetky potrebné merania a zamerať sa na ne pri zvažovaní možností. Štandardná šírka otvoru je 110-120 cm Veľkosť kupovanej batérie musí byť minimálne 70-75% tejto hodnoty. Ak hovoríme o sekčnom zariadení vyrobenom z hliníka, budete potrebovať radiátor s 10-12 prvkami (šírka jedného je zvyčajne asi 8 cm).

Pri výbere veľkosti radiátorov treba brať do úvahy výšku parapetu. Medzi ním a horným okrajom radiátorových prvkov by mala byť vzdialenosť 6-12 cm

Inštalačná výška ohrievačov nad podlahou musí byť minimálne 8 cm.V tomto prípade sa dosiahne prestup tepla, ktorý sa čo najviac približuje tomu, čo deklaruje výrobca.

Aj v podmienkach súkromného sektora má veľký význam objem kvapaliny umiestnenej v sekcii. Ak v bytových domoch, ktorých obyvatelia využívajú ústredné kúrenie, tento parameter nehrá rolu, tak pri použití vlastného systému je potrebné vypočítať objem, keď chcete zistiť účinnosť čerpadla alebo kotla.

Najdôležitejším ukazovateľom pri výbere vykurovacieho zariadenia je tepelný výkon. Zďaleka nie je vždy vhodné zvoliť možnosti s vysokým výkonom. V obydliach s kvalitnou tepelnou izoláciou postačuje model s priemernou hodnotou tohto parametra.

Nízke a ploché radiátory

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátoraLiatinový model so stredovou vzdialenosťou menšou ako 40 cm

Za nízke sa považujú modely, ktoré majú stredový index menší ako 40 cm.Tento segment sa vyznačuje širokou škálou produktov, keďže miniatúrne batérie sú vyrobené z rôznych materiálov. Medzi ruskými kupujúcimi nie sú takí žiadaní, pretože radiátor nemožno nahradiť akordeónom bez nákladných úprav konštrukcie vykurovacieho systému.

Medzi liatinovými výrobkami sa subminiatúrne modely nenachádzajú. Extrémnou možnosťou je radiátor Bolton s interaxiálnym rozmerom 220 mm a montážnou výškou 33 cm, u ostatných malých liatinových spotrebičov sa tieto parametre pohybujú v rozmedzí 300-350 mm, respektíve 35-40 cm.

Pre hliníkové zariadenia je minimálna stredová hodnota 200 mm. V tejto veľkosti je na trhu veľa možností. Spomenúť môžeme spoločnosti Global, Sira a domáceho „Rifara“. Tie isté firmy vyrábajú nízke bimetalové modely (s výškou okolo 25 cm). O niečo väčšie hliníkové modely (300-400 mm) sa nachádzajú u každého výrobcu, ktorý vyrába vykurovacie zariadenia. Miniatúrne, ale výkonné a drahé batérie vyrobené z medi alebo jej zliatiny s hliníkom majú zvyčajne výšku 20-22 cm, existujú však prípady, ktoré presahujú nízku kategóriu.

Miniatúrne neploché radiátory sú vyrobené z ocele Purmo. To zahŕňa dva modely panelov so stredovou vzdialenosťou 15 cm Rovnaký alebo mierne väčší (o 1-3 cm) indikátor pre množstvo rúrových výrobkov. Napriek tomu u väčšiny oceľových batérií táto hodnota presahuje 25 cm.Na trhu nájdete nízke, ale dlhé konštrukcie (až 2 metre na dĺžku).

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátoraNajnižšie hliníkové radiátory

V niektorých podmienkach je umiestnenie čo i len miniatúrneho radiátora do miestnosti nepraktické a v rozpore s bezpečnostnými normami. Ako príklad možno uviesť chodby únikových ciest - nie sú určené na montáž zariadení, ktoré presahujú povrch steny vo výške menšej ako 2 metre. Pre takéto prípady, ako aj pre úsporu miesta v miestnosti, bude výstupom konvektor, ktorý je zabudovaný do podlahovej konštrukcie. Takéto zariadenie možno nazvať najnižším radiátorom. Sú dostupné v širokom rozsahu výkonových tried.Používajú sa ako jediný zdroj vykurovania alebo ako doplnok k inej metóde. Tiež sú inštalované konvektory na vykurovanie masívneho zasklenia.

Sú prípady, keď kritickým (s ohľadom na minimalizáciu) parametrom je skôr hĺbka ako výška. Potom je potrebné zvážiť segment plochých modelov. Bimetalické a liatinové vzorky nie sú v tomto prípade vhodné kvôli veľkej hĺbke. Ruská verzia hliníka je produktom spoločnosti Zlatoust s ukazovateľom 52 mm. Modely sa vyrábajú ako náhrada za harmoniku a nízke so stredovou vzdialenosťou 30 cm.Majú vysoký tepelný výkon. Vhodné sú aj panelové batérie s hĺbkou 6 cm.

Výhody a nevýhody

Hliníkové batérie sa líšia od liatinových batérií niekoľkými spôsobmi:

  1. Vysoký prenos tepla, čo znamená menšie opotrebenie kotla a možnosť znížiť náklady na vykurovanie.
  2. Ľahko sa montuje a hodí sa do každého interiéru.
  3. Dobre sa hodí pre autonómne vykurovacie systémy a môže byť inštalovaný aj v bytových domoch.
  4. Môžu byť namontované ako v systéme so starými liatinovými rúrami, tak aj v moderných plastových a kovoplastových sieťach.

Neexistuje jediné vykurovacie zariadenie, ani jeden prvok inžinierskych sietí, ktorý by bol ideálny a úplne bez nedostatkov. Hliníkové radiátory nie sú výnimkou z tohto pravidla.

Medzi dôležité nedostatky stojí za zmienku:

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

  • Vysoké riziko netesnosti v spojoch sekcií.
  • Nerovnomerné rozloženie tepla.
  • Malý prenos tepla konvekciou.
  • Krátka životnosť v porovnaní s liatinovými batériami.
  • Vysoká náchylnosť na koróziu okrem eloxovaných batérií.
  • Citlivosť na tlakovú nestabilitu v systéme.

Tieto nedostatky možno považovať v autonómnych vykurovacích systémoch za nedôležité, ale pri výmene radiátorov v dome napojenom na centrálnu diaľnicu musíte byť opatrní. V takýchto prípadoch je lepšie zvoliť eloxované modely a nepozerať sa na ich vysoké náklady.

Pravidlá pre inštaláciu vykurovacích radiátorov

Nevyhnutným atribútom každej miestnosti je radiátor a všetci sme zvyknutí na tieto liatinové rebrované zariadenia, ktoré vytvárajú teplo a pohodlie v dome. Čas však nestojí a namiesto ťažkých liatinových batérií prichádzajú radiátory novej generácie. Ide o pomerne ľahké oceľové alebo hliníkové panely.

Vyzerajú skvele, majú vysoký odvod tepla a čo je najdôležitejšie, ľahko sa inštalujú do každej miestnosti.

Hlavným kritériom pri výbere radiátora je často jeho vzhľad a až potom kupujúci venujú pozornosť technickým vlastnostiam. Aby ste však dosiahli maximálnu účinnosť prenosu tepla radiátora, mali by ste to urobiť presne naopak, najskôr si dôkladne preštudovať technické parametre a až potom hodnotiť vzhľad a zvážiť cenu

Jednoduché pravidlá pre inštaláciu vykurovacích radiátorov

Účinnosť radiátora priamo závisí od jeho správneho umiestnenia pri inštalácii v interiéri. Určite oblasti s najväčšími tepelnými stratami. Patria sem okná a vonkajšie steny. Umiestnenie radiátorov na takéto miesta vytvorí potrebnú bariéru na obmedzenie prístupu ochladzovaného vzduchu.

Pre správnu inštaláciu radiátorov je dôležité dodržiavať niekoľko pravidiel:

Radiátor by nemal byť umiestnený príliš blízko steny, zníži sa tým cirkulácia vzduchu a ovplyvní sa odvod tepla. Pri montáži v mieste radiátora nalepte na stenu teploodrážajúcu fóliu, ktorá zabráni nežiaducemu vyhrievaniu stien

Dávajte pozor na symetriu umiestnenia radiátorov. Ich nepresné umiestnenie pokazí celkový vzhľad miestnosti.

Dekorácia radiátorov panelmi môže krásne doplniť interiér, ale výrazne zníži účinnosť vykurovacieho systému.

Nasledujúce parametre inštalácie radiátora vám pomôžu dosiahnuť maximálnu účinnosť prenosu tepla.Vzdialenosť od steny k povrchu radiátora musí byť minimálne 3 centimetre a od parapetu a podlahy minimálne 10 centimetrov. Vzdialenosť od hlavnej stúpačky po križovatku s radiátorom musí byť najmenej 30 centimetrov

Venujte zvláštnu pozornosť spoľahlivosti upevnenia radiátorov na steny. Musia byť aspoň štyri upevňovacie prvky, dva hore a dva dole.

Aby ste sa vyhli nepríjemným chybám, mali by ste najskôr označiť body budúcich upevňovacích prvkov tak, aby sa zátky chladiča zhodovali s usporiadaním potrubia. Až po dôkladnom označení všetkých upevňovacích bodov môžete pristúpiť k finálnej inštalácii systému.

Ak je všetka práca vykonaná správne, nové radiátory harmonicky zapadnú do interiéru vášho domova. Pre efektívne vykurovanie miestnosti je potrebné dodržať pomery vykurovanej plochy k charakteristikám prestupu tepla radiátorov. Na 10 metrov štvorcových vykurovaného priestoru by to malo byť 1000 W výkonu.

Vyššie uvedené tipy a triky vám pomôžu maximalizovať efektivitu vášho vykurovacieho systému, vytvoriť útulnú atmosféru a moderný dizajn vo vašej domácnosti.

Teplo je v našich klimatických podmienkach najdôležitejšou podmienkou vytvárania komfortu a správna inštalácia radiátorov umožní dosiahnuť výraznú úsporu účtov za energie, čo je dôležité pri neustále sa zvyšujúcich tarifách. Jeho účinnosť teda aj napriek nákladom na modernizáciu vykurovacieho systému umožní vrátiť všetky náklady v relatívne krátkom čase.

Zabezpečenie batérií

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Výrobcovia vykurovacích zariadení ponúkajú širokú škálu produktov, ktoré sa líšia materiálom výroby a typom prevedenia:

  1. Poschodie. Sú to jednotky určené na inštaláciu na podlahu, pre ktorú sú vybavené podperami alebo nohami. Podpery môžu byť na kolieskach alebo bez nich. Táto možnosť sa ľahko inštaluje a umožňuje vám poskytnúť požadovanú vzdialenosť od parapetu k radiátoru pri rešpektovaní medzery medzi spodným kolektorom a podlahou.
  2. Namontované. Montovaný na stenu, namontovaný na kovových konzolách, ktoré sú zaskrutkované do samotnej steny. V predaji sú nastaviteľné konzoly, pomocou ktorých môžete prispôsobiť šírku medzery nielen parapetu, ale aj stene, ako aj vyrovnať vodorovnú úroveň úrovne inštalácie.

Terminológia

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátoraHlavnými parametrami výberu sú šírka a výška radiátora

Dokumentácia týkajúca sa rozmerov vykurovacích telies často uvádza stredovú vzdialenosť. Tento parameter udáva dĺžku medzery od stredu jedného spojovacieho otvoru po rovnaké miesto v inom. Niekedy sa táto hodnota nazýva stredová vzdialenosť alebo vzdialenosť medzi bradavkami. Ak sú potrubia napájajúce radiátor v prevádzkyschopnom stave a neplánuje sa ich výmena, zakúpený nový ohrievač musí mať rovnaký stredový pomer ako starý, aby neboli potrebné zmeny pripojenia. Niekedy názvy modelov - ruských aj zahraničných - obsahujú trojciferné čísla. Tento parameter označujú v milimetroch (napríklad Modern 500).

Lineárne rozmery zahŕňajú:

  • montážna výška radiátora - musí byť zvolená tak, aby poskytovala potrebné vzdialenosti od okenného parapetu a podlahy;
  • hĺbka;
  • šírka - pre modely so sekcionálnym dizajnom sa rovnako ako predchádzajúci parameter vzťahuje aj na rozmery prvkov, ale ak je hĺbka radiátora a jeho jednotlivých sekcií rovnaká, na výpočet celkovej šírky je potrebné vynásobiť indikátor jednej jednotky ich počtom a pridajte približne 1-2 cm, čo možno pripísať tesneniam.

Výpočet počtu sekcií radiátora

Tepelný výkon radiátorovej sekcie závisí od jej celkových rozmerov. Pri vzdialenosti medzi vertikálnymi osami 350 mm sa parameter pohybuje v rozmedzí 0,12-0,14 kW, so vzdialenosťou 500 mm - v rozmedzí 0,16-0,19 kW.Podľa požiadaviek SNiP pre stredné pásmo na 1 m2. metrov plochy je potrebný tepelný výkon minimálne 0,1 kW.

Vzhľadom na túto požiadavku sa na výpočet počtu sekcií používa vzorec:

kde S je plocha vykurovanej miestnosti, Q je tepelný výkon 1. sekcie a N je požadovaný počet sekcií.

Napríklad v miestnosti s rozlohou 15 m 2 sa plánuje inštalácia radiátorov s tepelným výkonom 140 W. Nahradením hodnôt do vzorca dostaneme:

N \u003d 15 m 2 * 100/140 W \u003d 10,71.

Zaokrúhľovanie sa vykonáva nahor. Vzhľadom na štandardné formy je potrebné nainštalovať bimetalový 12-dielny radiátor.

Dôležité: pri výpočte bimetalových radiátorov sa berú do úvahy faktory, ktoré ovplyvňujú tepelné straty vo vnútri miestnosti. Získaný výsledok sa zvýši o 10% v prípadoch, keď sa byt nachádza na prvom alebo poslednom poschodí, v rohových miestnostiach, v miestnostiach s veľkými oknami, s malou hrúbkou steny (nie viac ako 250 mm)

Presnejší výpočet sa získa určením počtu sekcií nie pre plochu miestnosti, ale pre jej objem. Podľa požiadaviek SNiP vyžaduje vykurovanie jedného kubického metra miestnosti tepelný výkon 41 wattov. Vzhľadom na tieto pravidlá získajte:

kde V je objem vykurovanej miestnosti, Q je tepelný výkon 1. sekcie, N je požadovaný počet sekcií.

Napríklad výpočet pre miestnosť s rovnakou plochou ​​15 m 2 a výškou stropu 2,4 metra. Nahradením hodnôt do vzorca dostaneme:

N \u003d 36 m 3 * 41 / 140 W \u003d 10,54.

Zvýšenie sa opäť uskutočňuje vo veľkom smere. je potrebný 12-dielny radiátor.

Výber šírky bimetalového radiátora pre súkromný dom sa líši od bytu. Výpočet zohľadňuje koeficienty tepelnej vodivosti každého materiálu použitého pri konštrukcii strechy, stien a podlahy.

Pri výbere veľkostí by sa mali brať do úvahy požiadavky SNiP na inštaláciu batérie:

  • vzdialenosť od horného okraja k parapetu musí byť najmenej 10 cm;
  • vzdialenosť od spodného okraja k podlahe by mala byť 8-12 cm.

Pre kvalitné vykurovanie priestorov je potrebné dbať na výber veľkostí bimetalových radiátorov. Rozmery batérií každého výrobcu majú menšie rozdiely, ktoré sa berú do úvahy pri nákupe.

Správny výpočet zabráni chybám.

Zistite, aké by mali byť správne rozmery bimetalických vykurovacích radiátorov z videa:

Výkon 1 sekciový liatinový radiátor

Ďalší článok v nadpise - "spotreba bytu." Keďže sa vykurovacia sezóna už začala, mnohí sa zaujímajú o výkon svojich batérií. Koniec koncov, teplo v miestnosti a v byte ako celku závisí od výkonu (treba to vedieť pri výpočte vykurovacích radiátorov na projektovej úrovni vykurovacieho systému). Dnes budem hovoriť o sile 1 sekcie liatinového radiátora ...

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Liatinové radiátory sú rôznych značiek, ale nie je ich toľko a dajú sa vypísať na prstoch. Všetko ostatné je len variácia. Dnes je to najzákladnejšie.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Klasický a najbežnejší radiátor je inštalovaný v mnohých bytoch v našej krajine, ako aj v mnohých krajinách postsovietskeho priestoru. Šírka sekcie 140 mm, výška (medzi prívodnými rúrami) 500 mm. Dodatočné označenie MC 140 - 500. Výkon 1 sekcie tohto radiátora je 175 W tepelnej energie.

Existuje však veľa variácií tohto radiátora.

MC 140 - 500 s plutvami (zberač)

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Energeticky najefektívnejšia verzia radiátora MS 140. Ide o to, že medzi sekciami sú inštalované ďalšie liatinové rebrá, ktoré zároveň zabezpečujú dodatočné vykurovanie miestnosti. Výkon takéhoto radiátora je 195 W tepelnej energie (čo je o 20 W viac ako má klasický MC 140). Takéto radiátory však majú značnú nevýhodu, treba sledovať frekvenciu týchto rebier, ak sa zanesú (napr. prachom), tak tepelná účinnosť klesne o 30 - 40 W!

MC 140 - 300

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Ako už z názvu vyplýva, tento radiátor má šírku rovnakých 140 mm, no výška je len 300 mm.Ide o kompaktný typ radiátorov. Výkon jednej sekcie je len 120 W tepelnej energie.

MC 90 - 500

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Menej bežný radiátor, ale lacnejší ako predchádzajúca vzorka. Šírka jednej sekcie je 90 mm (kompaktnejšia), výška je rovnakých 500 mm, odtiaľ názov. Menej účinný ako MC 140, výkon jednej sekcie takéhoto radiátora je asi 140 W tepelnej energie.

MS 110 - 500

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Liatinový radiátor 110 mm široký a 500 mm vysoký medzi rúrkami. Pomerne zriedkavé nie tak často nastavené. Výkon jednej sekcie, cca - 150 W

MS 100 – 500

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Relatívne nový vývoj, stopa je upravená forma. Radiátor má šírku sekcie 100 mm a výšku (medzi prívodným potrubím 500 mm). Tepelný výkon jednej sekcie je 135 - 140 W.

Nové liatinové radiátory

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

V súčasnosti nie je nezvyčajné vidieť moderné liatinové radiátory, ktoré vyrábajú dovážané spoločnosti aj naše domáce. Vyzerajú ako hliníkové radiátory. Výkon 1 sekcie takéhoto radiátora sa pohybuje od 150 do 220 W, veľa závisí od veľkosti radiátora.

A to je všetko, myslím, že som vám dal rozloženie obvyklých liatinových radiátorov. Samozrejme, výkon môže od výrobcu k výrobcovi trochu poskočiť, ale približne výkon sa drží v týchto medziach.

Postup na určenie miesta inštalácie

Existujú prísne pravidlá pre inštaláciu vykurovacieho radiátora:

  • prívodné potrubie k ohrievačom by malo byť umiestnené so sklonom 0,5 cm na jeden meter potrubia v smere obehu chladiacej kvapaliny. Uhol sklonu sa vypočíta s prihliadnutím na dĺžku namontovaných častí potrubia;
  • vzdialenosť od roviny podlahovej krytiny k radiátoru nemôže byť menšia ako 6-10 centimetrov;
  • je potrebné dodržať medzeru medzi spodnou časťou okenného parapetu a hornou líniou batérie, ktorá sa rovná 5-10 centimetrom:
  • vzdialenosť medzi povrchom steny a radiátorom by mala byť 3-5 centimetrov.

Výpočet počtu sekcií a prenosu tepla bimetalového radiátora

Medzi povinné podmienky inštalácie zariadení patrí presné dodržanie horizontálnych a vertikálnych smerov. Batérie v tej istej miestnosti sú zvyčajne inštalované na rovnakej úrovni. Na zvýšenie účinnosti prenosu tepla radiátorom je na stene umiestnenej za ním umiestnený štít odrážajúci teplo zo špeciálneho materiálu. Je možné potiahnuť povrch steny kompozíciou s podobnými vlastnosťami.

Elektrina

Inštalatérstvo

Kúrenie