Gå inte överbord
Det bör också noteras att 14-15 sektioner för en radiator är max. Att installera radiatorer med 20 eller fler sektioner är ineffektivt. I det här fallet bör du dela antalet sektioner på mitten och installera 2 radiatorer med 10 sektioner. Sätt till exempel en radiator nära fönstret och den andra nära ingången till rummet eller på den motsatta väggen. I allmänhet efter eget gottfinnande.
Med stålradiatorer samma historia. Om rummet är tillräckligt stort och radiatorn kommer ut för stor, är det bättre att sätta två mindre, men samma totala effekt.
Om det finns 2 eller fler fönster i ett rum med samma volym, skulle en bra lösning vara att installera en radiator under vart och ett av fönstren. När det gäller sektionsradiatorer är allt ganska enkelt.
14/2=7 sektioner under varje fönster för ett rum med samma volym
Men eftersom sådana radiatorer vanligtvis säljs i 10 sektioner, är det bättre att ta ett jämnt nummer, till exempel 8. Ett lager på 1 sektion kommer inte att vara överflödigt i händelse av svår frost. Effekten från detta kommer inte att förändras mycket, men trögheten för att värma radiatorerna kommer att minska. Detta kan vara användbart om kall luft kommer in i rummet ofta. Till exempel om det är en kontorslokal som kunder ofta besöker. I sådana fall kommer radiatorer att värma luften lite snabbare.
Vad ska man göra efter beräkningen
Efter att ha beräknat kraften hos värmeradiatorerna i alla rum, kommer det att vara nödvändigt att välja en rörledning efter diameter, kranar. Antal radiatorer, rörlängd, antal radiatorkranar. Beräkna volymen av hela systemet och välj en lämplig panna för det.
För en person är ett hus ofta förknippat med värme och komfort.
Och för att huset ska vara varmt är det nödvändigt att vara uppmärksam på dess värmesystem. Moderna tillverkare använder den senaste tekniken för att producera olika element i värmesystem
Men utan ordentlig planering av ett sådant system, för vissa lokaler, kan dessa tekniker vara värdelösa.
Stålpanelradiatorer är en konkurrent till konventionella sektionsvärmare. De är attraktiva eftersom de jämfört med alla sektionsmodeller med mindre dimensioner har en högre värmeöverföringskoefficient. De består av paneler i vilka kylvätskan rör sig längs de formade passagerna. Det kan finnas flera paneler: en, två eller tre. Den andra komponenten är korrugerade metallplattor, som kallas fenor. Det är på grund av dessa plattor som en hög nivå av värmeöverföring av dessa enheter uppnås.
För att få olika värmeeffekt kombineras paneler och lameller i flera utföranden. Varje alternativ har olika krafter. För att välja rätt storlek och kraft måste du veta vad var och en av dem är. Till strukturen är batterier av stålpaneler av följande typer:
- Typ 33 - trepanel. Den mest kraftfulla klassen, men också den mest överlag. Den har tre paneler, till vilka tre lamellplåtar är anslutna (vilket är anledningen till att den är betecknad 33).
- Typ 22 - tvåpanel med två fenor.
- Typ 21. Två paneler och mellan dem en platta med korrugerad metall. Dessa värmare, med lika dimensioner, har lägre effekt jämfört med typ 22.
- Typ 11. Enpanelsradiatorer i stål med en lamellplatta. De har ännu mindre termisk kraft, men också mindre vikt och dimensioner.
- Typ 10. Denna typ har endast en värmebärarpanel. Dessa är de minsta och lättaste modellerna.
Alla dessa typer kan ha olika höjder och längder. Uppenbarligen beror kraften hos panelradiatorer på både typ och dimensioner. Eftersom det är omöjligt att beräkna denna parameter på egen hand, sammanställer varje tillverkare tabeller där han anger testresultaten. Enligt dessa tabeller väljs radiatorer för varje rum.
Vi bestämmer kraften
Kraften hos stålpanelradiatorer måste bestämmas baserat på värmeförlusten i rummet där de kommer att installeras.För lägenheter som ligger i standardhus kan man utgå från normerna för SNiP, som normaliserar den erforderliga mängden värme per 1 m 3 av det uppvärmda området:
- Lokaler i tegelbyggnader kräver 34W per 1m 3.
- För panelhus tar 1m 3 41W.
Baserat på dessa standarder, bestäm hur mycket värme som krävs för att värma upp varje rum.
Till exempel är ett rum i ett panelhus 3,2m * 3,5m, takhöjden är 3m. Låt oss beräkna volymen 3,2 * 3,5 * 3 \u003d 33,6 m 3. Multiplicera med normen enligt SNiP för panelhus får vi: 33,6 * 41 \u003d 1377,6 W.
SNiPa-normer är indikerade för den genomsnittliga klimatzonen. För resten finns det motsvarande koefficienter beroende på medeltemperaturerna på vintern:
- -10 o C och över - 0,7
- -15°C - 0,9
- -20°C - 1,1
- -25°C - 1,3
- -30 o C - 1,5
Det är också nödvändigt att korrigera värmeförluster beroende på antalet ytterväggar, eftersom det är tydligt att ju fler sådana väggar, desto mer värme strömmar ut genom dem. Därför tar vi hänsyn till dem: om en vägg går ut är koefficienten 1,1, om två - vi multiplicerar med 1,2, om tre, ökar vi med 1,3.
Låt oss göra justeringar för vårt exempel. Låt den genomsnittliga vintertemperaturen i regionen vara -25 o C, det finns två ytterväggar. Det visar sig: 1378W * 1,3 * 1,2 \u003d 2149,68W, avrunda uppåt 2150W.
Låt oss använda detta nummer som ett exempel. Förutsatt att isoleringen av huset och fönstren är genomsnittlig, är siffran ganska korrekt.
Panelstålradiatorer KERMI ThermX2
Tillverkade enligt alla europeiska standarder, de har en vågig profilyta och är kända för sitt låga pris. De är endast lämpliga för slutna värmesystem. En liten volym varmvatten, tillsammans med en hög värmeeffekt, gör dessa enheter till de mest lämpliga för autonom uppvärmning. Dessutom är det bättre att använda dem i system där kylvätskan inte är överdrivet varm.
Dessa radiatorer är gjorda enligt den senaste patenterade X2-tekniken, vilket avsevärt ökade effektiviteten hos värmeanordningar. Genom att fördubbla den infraröda strålningen har denna teknik gjort radiatorer mycket bekväma. Uppvärmningstiden har accelererats med cirka en fjärdedel och besparingarna har ökat med 11 %. Meningen med X2-principen är att frontpanelen värms upp först, och först efter det - baksidan. Se videon nedan för mer om detta.
Video: Tekniska egenskaper hos Kermi stålpanelradiatorer
Efter att ha anslutit panelerna till kroppen, avfettas den färdiga produkten först ordentligt, sedan fosfateras den. Den slutliga efterbehandlingen görs genom elektrostatisk målning. Det översta lagret av färg bearbetas vid en temperatur på 180 grader. Detta gör den hållbar. Den skimrande beläggningen ger batterierna ett smart utseende.
Kylaren har skärmgaller upptill och på sidan. De gör det möjligt att uppnå en betydande ökning av effektiviteten av värmeöverföring - med 60%. Satsen kommer med 4 kuddar designade för att montera utrustning.
Det finns 2 rader av Kermi panelradiatorer, som skiljer sig från varandra på platsen för anslutning till värmenätet. Radiatorer från Kermi ThermX2 Profil-K (FKO) linjen är anslutna på sidan. Och enheter som Kermi ThermX2 Profil-V (FKV eller FTV) är designade för att anslutas underifrån.
Sidankopplad Kermi ThermX2 Profil-K
Dessa radiatorer är utrustade med konvektorer, och deras paneler är gjorda av två profilerade stålplåtar förbundna genom svetsning. Det finns skärmar på sidorna, och ovanpå finns en takgrill. Radiatorer med sidokopplingstyp är märkta med bokstavskombinationen FKO. För att ansluta till systemet på sidorna har Kermi Profil-K FKO-enheten fyra grenrör med invändiga gängor (1/2″ i diameter). Du kan ansluta radiatorn till rören från vilken sida som helst.
Tekniska egenskaper för värmeradiatorer Kermi ThermX2 FKO:
- Anslutningsgänga: 4 x G1/2” (hona)
- Höjd: 300, 400, 500, 600, 900
- Centrumavstånd: total höjd minus 50 mm
- Längd: från 400mm till 3000mm
- Djup: typ 10 och 11 - 61 mm, typ 12 - 64 mm, typ 22 - 100 mm, typ 33 - 155 mm
- Arbetstryck - 10 atm. (1,0 MPa)
- Crimptryck - 13 atm. (1,3 MPa)
- Max. värmebärartemperatur: 110°C
- Arbetstemperatur - 95°
Nedre anslutning Kermi ThermX2 Profil-V
Alla dessa radiatorer har en termisk ventil inbyggd i designen. Dess gänga är högerhänt, med en stigning på M30x1,5. Temperaturregulatorn ingår inte i paketet, den måste köpas separat. Gängan vid grenröret är extern, dess diameter är 3/4″. Centrumavståndet är 5 cm Denna design är avsedd för tvårörsvärmesystem. Om du behöver ansluta till ett enrörssystem köper de specialbeslag.
Specifikationer Kermi ThermX2 FKV:
- Anslutningsgänga: 2 x G3/4” (hane),
- Kylarhöjder: 300, 400, 500, 600, 900
- Kylarens längd: från 400 mm till 3000 mm
- Avstånd mellan tillförselrör: 50mm
- Kylardjup: typ 10 och 11 - 61 mm, typ 12 - 64 mm, typ 22 - 100 mm, typ 33 - 155 mm
- Arbetstryck - 10 atm. (1,0 MPa)
- Crimptryck - 13 atm. (1,3 MPa)
- Max värmebärartemperatur: 110°C
- Arbetstemperatur - 95 ° C
Förutom anslutningsmetoder skiljer sig panelradiatorer också i typer. Totalt producerar Kermi 5 typer av stålpanelradiatorer:
Typ 10 - enkelrad, har ett djup på 6,1 cm, Fasad och konvektor saknas. Tillverkas endast genom förbeställning.
Typ 11 - enkelrad, fodrad, djup - 6,1 cm Det finns en konvektor.
Typ 21 - tvåradig, fodrad, med ett djup på 6,4 cm. En konvektor.
Typ 22 - tvåradig, fodrad. Två konvektorer.
Typ 33 - trerad, fodrad. Tre konvektorer.
Den populäraste och mest använda är typ 22.
Att välja en radiator utifrån beräkningen
Radiatorer i stål
Låt oss utelämna jämförelsen av olika typer av värmeradiatorer och notera bara nyanserna som du behöver vara medveten om när du väljer en radiator för ditt värmesystem.
När det gäller beräkning av kraften hos stålvärmarediatorer är allt enkelt. Det finns den nödvändiga kraften för de redan kända lokalerna - 2025 watt. I det här fallet tittar vi på tabellen och letar efter stålbatterier som producerar det antal watt som krävs. Sådana tabeller är lätta att hitta på webbplatser för tillverkare och säljare av liknande produkter.
Här är ett exempel på en sådan tabell:
Tabellen anger typen av radiator, i det här exemplet tar vi typ 22, som en av de mest populära och ganska värdiga när det gäller dess konsumentkvaliteter. Och en 600×1400 radiator är perfekt för oss. Värmeradiatorns effekt kommer att vara 2015 watt. Men det är bättre att ta lite mer än lite mindre kraft
Radiatorer i aluminium och bimetall
I det här fallet finns det en viktig skillnad när det gäller att beräkna kraften hos radiatorer. Radiatorer av aluminium och bimetall säljs ofta i sektioner
Och kraften i tabellerna och katalogerna anges för en sektion. Då är det nödvändigt att dela den effekt som krävs för att värma ett givet rum med kraften från en sektion av en sådan radiator, till exempel:
2025/150 = 14 (avrundat uppåt)
Och vi fick det erforderliga antalet sektioner av en sådan radiator för ett rum med en volym på 45 kubikmeter.
Effektberäkning
Ett av alternativen för att beräkna kraften hos en radiator involverar användningen av en jämförande metod, när ett typiskt gjutjärnsbatteri med 12 sektioner tas som grund. Det är känt från de genomförda studierna att den med sådana dimensioner ger värmeöverföring i storleksordningen 1444 watt.
Kapaciteten för den inre volymen av gjutjärnsprovet fyllt med kylvätska är 13 liter.
Från Kermi-batteripasset är det lätt att ta reda på att värmeöverföringen från en typisk enkelsektionsenhet under kod 10 är cirka 2100 W (med en arbetsvolym på 6,3 liter). Genom att använda dessa data när du byter ut gjutjärnsbatterier med nya prover kan du vara säker på att deras värmeöverföring inte blir sämre, och till och med något högre.
För att korrekt bestämma den erforderliga effekten och anslutningsdiagrammet för radiatorer används ett tabellformigt beräkningsalternativ.För implementeringen kommer följande ytterligare data att krävas:
- mängden värmeförlust i lägenheten;
- vätskebärarparametrar;
- uppskattad rumstemperatur.
Vid val beaktas även radiatorns dimensioner, varefter lämpliga justeringar görs av valalgoritmen. Det önskade värdet för värmeöverföring bestäms av sammanfattningstabellen som tillhandahålls av tillverkaren av en viss radiator från den populära Kermi-linjen. Den önskade modellen finns i motsvarande kolumn, mittemot vilken effektvärdet som är lämpligt för den anges. Experter rekommenderar att du tar denna indikator med en liten marginal, vilket garanterar det önskade resultatet.
Efter att alla parametrar har tagits i beaktande kommer användaren att kunna bestämma mer exakt vilken modell som är lämplig för specifika driftsförhållanden.