Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

nasıl bağlanacağız

Radyatörleri bağlama şeması farklı olabilir. Isı transfer seviyesi ve dairede olmanın rahatlığı, hangi seçeneğin tercih edileceğine bağlıdır. Yanlış seçilmiş kablolama, ısıtma sisteminin gücünü %50 oranında azaltabilir.

En yaygın olanı, en yüksek ısı transfer oranına sahip tek taraflı yan şemadır. Bu durumda, soğutucuyu besleyen boru üst branşman borusuna, çıkış borusu ise alttakine bağlanır.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Bunun tersini yaparsanız, alan ısıtmanın verimliliği neredeyse %7 oranında azalacaktır. Çok bölümlü radyatörleri bağlamak için, son bölümlerin yetersiz ısıtılması mümkün olduğundan, böyle bir şema her zaman haklı değildir. Bu, bir su akışı uzantısı takılarak önlenebilir.

Zemine gizlenmiş veya baza altından geçen boruların bulunduğu bir dairede alt bağlantı kullanılır.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Bu, soğutucuyu beslemek ve boşaltmak için boruların zeminde altta bulunduğu ve bu nedenle bağlantı için alt deliklerin kullanıldığı en estetik seçenektir.

Diyagonal

On iki veya daha fazla bölüme sahip pillerin montajı diyagonal bir düzende gerçekleştirilir.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Soğutucu, radyatörün bir tarafında bulunan üst branşman borusundan sağlanır ve diğer taraftaki alttan tahliye edilir.

Ardışık

Böyle bir bağlantı şeması, soğutma sıvısının borular boyunca hareketi için yeterli basıncın ısıtma sisteminde varlığını varsayar.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Bu durumda, fazla havayı çıkarmak için tasarlanmış bir Mayevsky vinci sağlamaya değer.

Onarım ve bakım çalışmalarının uygulanmasına, tüm ısıtma sisteminin kapatılmasının eşlik edeceğini hatırlamak önemlidir.

Paralel

Paralel kablolama, içinden soğutma sıvısının beslendiği ve dışarıya boşaltıldığı ısıtma sistemine yerleştirilmiş özel bir ısı borusunun varlığını varsayar.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Giriş ve çıkışta özel muslukların bulunması, ısı kaynağını kapatmadan ayrı radyatörlerin değiştirilmesini mümkün kılar. Bununla birlikte, şema, sistemdeki düşük basınçta boruların yetersiz ısınmasına neden olabilir.

Isıtma radyatörlerinin boyutları

Göz kalemi boyunca merkez mesafesi olan en popüler ısıtıcı modellerinin standart yüksekliği 500 milimetredir. Çoğu durumda yaklaşık yirmi yıl önce şehir dairelerinde görülebilen bu pillerdi.

Dökme demir radyatörler. Bu cihazların tipik bir temsilcisi MS-140-500-0.9 modelidir.

Spesifikasyonu, dökme demir ısıtma radyatörlerinin aşağıdaki genel boyutlarını içerir:

  • bir bölümün uzunluğu - 93 mm;
  • derinlik - 140 milimetre;
  • yükseklik - 588 milimetre.

Bir radyatörün boyutlarını birkaç bölümden hesaplamak zor değildir. Batarya 7-10 bölümden oluştuğunda, paronit contaların kalınlığını dikkate alarak 1 santimetre ekleyin. Isıtma pili bir niş içine monte edilecekse, yan bağlantılı dökme demir radyatörler her zaman yıkama gerektirdiğinden, yıkama vanasının uzunluğunun dikkate alınması gerekir. Bir bölme, sıcak soğutma sıvısı ile odadaki hava arasındaki 70 dereceye eşit bir sıcaklık farkı ile 160 watt'lık bir ısı akışı sağlar. Maksimum çalışma basıncı 9 atmosferdir.

Alüminyum radyatörler. Bugün piyasadaki alüminyum ısıtıcılar için, bağlantıların aynı eksenler arası aralığına sahip, parametrelerde önemli bir değişiklik vardır (daha ayrıntılı olarak: “Alüminyum ısıtma radyatörlerinin boyutları, bölüm hacmi, ön hesaplamalar”).

Tipik olarak, alüminyum ısıtma radyatörlerinin aşağıdaki boyutları vardır:

  • bir bölümün uzunluğu 80 milimetredir;
  • derinlik 80-100 milimetre;
  • yükseklik - 575-585 milimetre.

Bir bölümün ısı transferi doğrudan kanatçıklarının alanına ve derinliğine bağlıdır.Genellikle 180 ila 200 watt aralığındadır. Çoğu alüminyum pil modeli için çalışma basıncı 16 atmosferdir. Isıtma cihazları bir buçuk kat daha büyük bir basınçla test edilir - bu 24 kgf / cm²'dir.

Alüminyum radyatörler aşağıdaki özelliğe sahiptir: İçlerindeki soğutucu hacmi 3'tür ve bazen dökme demir ürünlerden 5 kat daha azdır. Sonuç olarak, sıcak suyun yüksek hareket hızı, siltleşmeyi ve tortu oluşumunu engeller. Bimetal radyatörler. Bu tür cihazlardaki çelik çekirdek, ısıtma radyatörlerinin görünümlerini ve boyutlarını hiçbir şekilde etkilemez, ancak maksimum çalışma basıncı önemli ölçüde artar. Ne yazık ki, bimetalik pilin gücünün artması yüksek bir maliyete yol açmaktadır. Ve böyle bir ürünün fiyatı, geniş bir tüketici yelpazesi için zaten erişilemez.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Bimetalik ısıtma radyatörleri kesit boyutları aşağıdaki gibidir:

  • uzunluk 80-82 mm;
  • derinlik - 75 ila 100 milimetre;
  • yükseklik - minimum 550 ve maksimum 580 milimetre.

Isı transferi açısından, bir bimetalik bölüm alüminyumdan yaklaşık 10-20 watt daha düşüktür. Isı akışının ortalama değeri 160-200 watt'tır. Çeliğin varlığı nedeniyle, çalışma basıncı 25-35 atmosfere ve test sırasında - 30-50 atmosfere ulaşır.

Isıtma yapısını düzenlerken, radyatörlere göre daha düşük olmayan borular kullanılmalıdır. Aksi takdirde dayanıklı cihazların kullanımı tüm anlamını yitirir. Bimetal radyatörler için sadece çelik eyeliner kullanılır.

Bimetalik ısıtma radyatörlerinin avantajları

Bu çeşit pillerin popülaritesi çok basit bir şekilde açıklanmaktadır. Dökme demir radyatörler oldukça güvenilirdir, ancak estetik açıdan hoş görünmüyor. Ayrıca, kurulumları zordur. Alüminyum piller modern ve çekici görünüyor. Ancak bu metal, soğutucudaki oksijenle teması çok iyi tolere etmez. Bu nedenle, alüminyum radyatörler hızla arızalanır ve sızıntı yapmaya başlar. Çelik piller daha uzun süre dayanır. Bununla birlikte, aynı zamanda estetik olarak hoş görünmüyorlar.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Bimetal modeller, alüminyum ve çelik radyatörlerin avantajlarını birleştirir. Modern bir iç mekanda, bu tür piller tam olarak uyuyor. Bölmeler alüminyumdan yapılmıştır. Aynı zamanda, soğutucunun içinden aktığı borular çelikten yapıldığı için uzun süre hizmet ederler.

Odanın hacmine bağlı olarak hesaplamalar

Isıtma radyatörlerinin bölümleri tavanın yüksekliği, yani odanın hacmi dikkate alınarak hesaplanırsa daha doğru veriler elde edilebilir. Buradaki ilke, önceki durumdakiyle yaklaşık olarak aynıdır. Önce toplam ısı talebi hesaplanır, ardından radyatör bölümlerinin sayısı hesaplanır.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

SNIP'nin tavsiyelerine göre, bir panel evde bir konutun her metreküpünü ısıtmak için 41 W termal güç gereklidir. Odanın alanını tavan yüksekliğiyle çarparak, bu standart değerle çarptığımız toplam hacmi elde ederiz. Modern çift camlı pencerelere ve dış izolasyona sahip daireler için daha az ısıya ihtiyaç duyulacaktır, metreküp başına sadece 34 W.

Örneğin, 20 m2'lik bir oda için gerekli ısı miktarını hesaplayalım. 3 metre tavan yüksekliği ile. Odanın hacmi 60 metreküp (20 m² X 3 m.) olacaktır. Bu durumda hesaplanan termal güç 2460 W'a (60 metreküp X 41 W) eşit olacaktır.

Ve ısıtma radyatörlerinin sayısı nasıl hesaplanır? Bunu yapmak için, üretici tarafından belirtilen bir bölümün ısı transferi ile elde edilen verileri bölmeniz gerekir. Önceki örnekte olduğu gibi 170 W alırsak, odanın ihtiyacı olacaktır: 2460 W / 170 W = 14.47, yani. 15 radyatör bölümü.

Üreticiler, sistemdeki soğutucunun sıcaklığının maksimum olacağını varsayarak, ürünlerinin ısı transfer oranlarını fazla tahmin etme eğilimindedir. Gerçek koşullarda, bu gereksinim nadiren karşılanır, bu nedenle ürün pasaportuna yansıyan bir bölümün minimum ısı transfer oranlarına odaklanmalısınız. Bu, hesaplamaları daha gerçekçi ve doğru hale getirecektir.

Radyatör seçimi için gereklilikler

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanmasıSatın almadan önce tüm hesaplamaları yapmalı, ardından radyatörün boyutunu seçmelisiniz.

Bir pencerenin altına yerleştirmek için radyatörlerin boyutlarını seçerken, pencere açıklığının genişliğinin değerlerini ve elemanların kenarlarının pencere pervazına ve zemin yüzeyine olan tahmini mesafesini oluşturmak gerekir. Mağazaya gitmeden önce gerekli tüm ölçümleri yapmak ve seçenekleri değerlendirirken bunlara odaklanmak gerekir. Standart açılma genişliği 110-120 cm'dir.Satın alınan pilin boyutu bu değerin en az %70-75'i olmalıdır. Alüminyumdan yapılmış bir kesit cihazdan bahsediyorsak, 10-12 elemanlı bir radyatöre ihtiyacınız olacak (birinin genişliği genellikle yaklaşık 8 cm'dir).

Radyatörlerin boyutunu seçerken, pencere pervazının yüksekliği dikkate alınmalıdır. Bununla radyatör elemanlarının üst kenarı arasında 6-12 cm mesafe olmalıdır.

Isıtıcıların yerden yüksekliği en az 8 cm olmalıdır.Bu durumda, üretici tarafından beyan edilene mümkün olduğunca yakın bir ısı transferi sağlanır.

Ayrıca özel sektör koşullarında, bölüme yerleştirilen sıvının hacmi büyük önem taşımaktadır. Sakinleri merkezi ısıtma kullanan apartmanlarda bu parametre bir rol oynamıyorsa, kendi sisteminizi kullanırken, bir pompanın veya kazanın verimliliğini bulmak istediğinizde hacmi hesaplamanız gerekir.

Isıtma ekipmanı seçerken en önemli gösterge termal güçtür. Yüksek güçlü seçeneklerin seçilmesi her zaman tavsiye edilmekten uzaktır. Yüksek kaliteli ısı yalıtımına sahip konutlarda, bu parametrenin ortalama değerine sahip bir model yeterlidir.

Alçak ve düz radyatörler

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanmasıMerkez mesafesi 40 cm'den az olan dökme demir model

Düşük, merkez indeksi 40 cm'den az olan modeller olarak kabul edilir.Minyatür piller farklı malzemelerden yapıldığından bu segment çok çeşitli ürünlerle ayırt edilir. Rus alıcılar arasında, ısıtma sisteminin tasarımında maliyetli değişiklikler yapılmadan radyatörün bir akordeon ile değiştirilemeyeceği için çok fazla talep görmüyorlar.

Dökme demir ürünler arasında minyatür modeller bulunmaz. Aşırı seçenek, 220 mm interaks ölçümü ve 33 cm montaj yüksekliğine sahip bir Bolton radyatördür.Diğer küçük dökme demir cihazlar için bu parametreler sırasıyla 300-350 mm ve 35-40 cm aralığındadır.

Alüminyum cihazlar için minimum merkez değeri 200 mm'dir. Piyasada bu boyutta birçok seçenek var. Global, Sira ve yerli "Rifar" firmalarını hatırlayabiliriz. Aynı firmalar düşük bimetal modeller üretiyorlar (yaklaşık 25 cm yüksekliğinde). Isıtma cihazları üreten herhangi bir üreticide biraz daha büyük alüminyum modeller (300-400 mm) bulunur. Bakırdan veya alüminyum alaşımından yapılmış minyatür, ancak güçlü ve pahalı piller genellikle 20-22 cm yüksekliğe sahiptir, ancak düşük kategorinin ötesine geçen örnekler vardır.

Minyatür düz olmayan radyatörler Purmo tarafından çelikten yapılmıştır. Bu, 15 cm merkez mesafesine sahip iki panel modelini içerir.Bir dizi borulu ürün için aynı veya biraz daha büyük (1-3 cm) gösterge. Yine de çoğu çelik pil için bu değer 25 cm'yi aşıyor Piyasada düşük ama uzun tasarımlar (2 metreye kadar) bulabilirsiniz.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanmasıEn düşük alüminyum radyatörler

Bazı durumlarda, bir odaya minyatür bir radyatör bile yerleştirmek pratik değildir ve güvenlik standartlarına aykırıdır. Örnek olarak, kaçış yolu koridorları verilebilir - duvar yüzeyinin ötesine uzanan cihazları 2 metreden daha az bir yükseklikte monte etmeleri beklenmemektedir. Bu gibi durumlarda, odada yerden tasarruf etmenin yanı sıra çıktı, zemin yapısına yerleştirilmiş bir konvektör olacaktır. Böyle bir cihaza en düşük radyatör denilebilir. Çok çeşitli güç değerlerinde mevcutturlar.Tek ısıtma kaynağı olarak veya başka bir yönteme ek olarak kullanılırlar. Ayrıca, katı camları ısıtmak için konvektörler kurulur.

Kritik (minimizasyon açısından) parametrenin yükseklik yerine derinlik olduğu durumlar vardır. O zaman düz modeller segmentini dikkate almak gerekir. Geniş derinlik nedeniyle bimetalik ve dökme demir numuneler bu durumda uygun değildir. Alüminyumun Rus versiyonu, 52 mm göstergeli Zlatoust şirketinin bir ürünüdür. Akordeon ve alçak olanın yerine 30 cm merkez mesafesine sahip modeller üretilmekte olup, yüksek ısıl güce sahiptirler. 6 cm derinliğindeki panel piller de uygundur.

Avantajlar ve dezavantajlar

Alüminyum piller, dökme demir pillerden birkaç yönden farklıdır:

  1. Daha az kazan aşınması ve ısıtma maliyetlerini düşürme yeteneği anlamına gelen yüksek ısı transferi.
  2. Kolayca monte edilir ve herhangi bir iç mekana sığar.
  3. Otonom ısıtma sistemleri için çok uygundur ve apartman binalarına da kurulabilir.
  4. Hem eski dökme demir borulu bir sisteme hem de modern plastik ve metal-plastik ağlara monte edilebilirler.

İdeal ve tamamen eksikliklerden yoksun olacak tek bir ısıtma cihazı, mühendislik ağlarının tek bir unsuru yoktur. Alüminyum radyatörler bu kuralın bir istisnası değildir.

Önemli eksiklikler arasında şunu belirtmekte fayda var:

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

  • Bölümlerin birleşim yerlerinde yüksek sızıntı riski.
  • Eşit olmayan ısı dağılımı.
  • Küçük konveksiyon ısı transferi.
  • Dökme demir pillere kıyasla kısa servis ömrü.
  • Eloksallı piller dışında korozyona karşı yüksek hassasiyet.
  • Sistemdeki basınç kararsızlığına duyarlılık.

Bu eksiklikler otonom ısıtma sistemlerinde önemsiz sayılabilir, ancak merkezi bir otoyola bağlı bir evde radyatörleri değiştirirken dikkatli olmanız gerekir. Bu gibi durumlarda, yüksek maliyetlerine bakmadan eloksallı modelleri seçmek daha iyidir.

Isıtma radyatörlerinin montajı için kurallar

Her odanın gerekli bir özelliği bir ısıtma radyatörüdür ve hepimiz evde sıcaklık ve konfor yaratan bu dökme demir nervürlü cihazlara alışkınız. Ancak zaman durmuyor ve ağır dökme demir piller yerine yeni nesil radyatörler geliyor. Bunlar oldukça hafif çelik veya alüminyum panellerdir.

Harika görünüyorlar, yüksek ısı yayılımına sahipler ve en önemlisi, herhangi bir odaya kurulumu kolaydır.

Çoğu zaman, bir radyatör seçerken ana kriter görünüşüdür ve ancak o zaman alıcılar teknik özelliklere dikkat eder. Ancak radyatörün maksimum ısı transfer verimini elde etmek için tam tersini yapmalı, önce teknik parametreleri dikkatlice incelemeli ve ancak daha sonra görünümü değerlendirmeli ve fiyatı düşünmelisiniz.

Isıtma radyatörlerini kurmak için basit kurallar

Radyatörün verimliliği, iç mekana monte edildiğinde doğrudan doğru konumuna bağlıdır. En büyük ısı kaybının olduğu alanları belirleyin. Bunlara pencereler ve dış duvarlar dahildir. Radyatörlerin bu tür yerlere yerleştirilmesi, soğutulmuş havaya erişimi kısıtlamak için gerekli bariyeri oluşturacaktır.

Radyatörlerin doğru montajı için birkaç kurala uymak önemlidir:

Radyatör duvara çok yakın yerleştirilmemelidir, bu hava sirkülasyonunu azaltır ve ısı dağılımını etkiler. Radyatörün bulunduğu yere monte ederken, duvarların istenmeyen ısınmasını önleyecek ısıyı yansıtan folyoyu duvara yapıştırın.

Radyatörlerin yerlerinin simetrisine dikkat edin. Yanlış konumları, odanın genel görünümünü bozacaktır.

Radyatörlerin panellerle süslenmesi, iç mekanı güzel bir şekilde tamamlayabilir, ancak ısıtma sisteminin verimliliğini önemli ölçüde azaltacaktır.

Aşağıdaki radyatör kurulum parametreleri, maksimum ısı transfer verimliliği elde etmenize yardımcı olacaktır.Duvardan radyatör yüzeyine olan mesafe en az 3 santimetre, pencere pervazından ve zeminden en az 10 santimetre olmalıdır. Ana yükselticiden radyatör bağlantısına kadar olan mesafe en az 30 santimetre olmalıdır.

Radyatörlerin duvarlara sabitlenmesinin güvenilirliğine özellikle dikkat edin. İkisi üstte, ikisi altta olmak üzere en az dört bağlantı elemanı olmalıdır.

Can sıkıcı hatalardan kaçınmak için, önce gelecekteki bağlantı elemanlarının noktalarını, radyatör tapalarının boru düzeniyle örtüşmesi için işaretlemelisiniz. Sadece tüm bağlantı noktalarını dikkatlice işaretledikten sonra sistemin son kurulumuna geçebilirsiniz.

Tüm işler doğru yapılırsa, yeni radyatörler evinizin iç kısmına uyumlu bir şekilde oturacaktır. Odanın verimli ısıtılması için, ısıtılan alanın radyatörlerin ısı transfer özelliklerine oranlarını gözlemlemek gerekir. 10 metrekarelik ısıtılmış alana 1000 W güç olmalıdır.

Yukarıdaki ipuçları ve püf noktaları, ısıtma sisteminizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza, evinizde rahat bir atmosfer ve modern tasarım yaratmanıza yardımcı olacaktır.

İklim koşullarımızda konfor yaratmanın en önemli koşulu ısıdır ve radyatörlerin doğru montajı, sürekli artan tarifelerle önemli olan faturalarda önemli tasarruflar elde etmeyi mümkün kılacaktır. Böylece, ısıtma sisteminin modernizasyonunun maliyetlerine rağmen, verimliliği tüm maliyetleri nispeten kısa bir sürede telafi etmeyi mümkün kılacaktır.

Pillerin sabitlenmesi

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Isıtma cihazlarının üreticileri, üretim malzemesi ve uygulama türünde farklılık gösteren geniş bir ürün yelpazesi sunar:

  1. Zemin. Destekler veya ayaklar ile donatıldıkları zemine monte edilmek üzere tasarlanmış ünitelerdir. Destekler tekerlekli veya onlarsız olabilir. Seçeneğin kurulumu kolaydır ve alt kolektör ile zemin arasındaki boşluğa saygı göstererek pencere pervazından radyatöre istenen mesafeyi sağlamanıza olanak tanır.
  2. Monte edilmiş. Duvara monte edilmiş, duvara vidalanmış metal braketlere monte edilmiştir. Satışta, boşluğun genişliğini sadece pencere pervazına değil, aynı zamanda duvara da ayarlayabileceğiniz ve kurulum seviyesinin yatay seviyesini hizalayabileceğiniz ayarlanabilir braketler vardır.

terminoloji

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanmasıAna seçim parametreleri radyatörün genişliği ve yüksekliğidir.

Isıtma radyatörlerinin boyutlarına ilişkin belgeler genellikle merkez mesafesine atıfta bulunur. Bu parametre, bir bağlantı deliğinin merkez noktasından diğerinde aynı konuma olan boşluğun uzunluğunu gösterir. Bazen bu değere merkez veya meme uçları arası mesafe denir. Radyatörü besleyen boru hatları çalışır durumdaysa ve değiştirilmesi planlanmıyorsa, bağlantıda değişiklik yapılmasına gerek kalmaması için satın alınan yeni ısıtıcı eskisiyle aynı merkezden merkeze oranına sahip olmalıdır. Bazen modellerin adları - hem Rusça hem de yabancı - üç basamaklı sayılar içerir. Bu parametreyi milimetre cinsinden gösterirler (örneğin, Modern 500).

Doğrusal boyutlar şunları içerir:

  • radyatörün montaj yüksekliği - pencere pervazına ve zemine gerekli mesafeleri sağlayacak şekilde seçilmelidir;
  • derinlik;
  • genişlik - kesit tasarımlı modeller için, önceki parametre gibi, elemanların boyutlarına da atıfta bulunur, ancak radyatörün derinliği ve bireysel bölümleri aynıysa, toplam genişliği hesaplamak için çarpmanız gerekir. sayılarına göre tek bir ünitenin göstergesi ve sızdırmazlık contalarına atfedilebilecek yaklaşık 1-2 cm ekleyin.

Radyatör bölümlerinin sayısının hesaplanması

Radyatör bölümünün termal gücü, genel boyutlarına bağlıdır. 350 mm'lik dikey eksenler arasındaki mesafe ile, parametre 0,12-0,14 kW aralığında, 500 mm'lik bir mesafeyle - 0,16-0,19 kW aralığında dalgalanır.1 metrekare başına orta bant için SNiP gereksinimlerine göre. metre alan, en az 0,1 kW'lık bir termal güç gereklidir.

Bu gereksinim göz önüne alındığında, bölüm sayısını hesaplamak için bir formül kullanılır:

S, ısıtılan odanın alanıdır, Q, 1. bölümün ısıl gücüdür ve N, gerekli bölüm sayısıdır.

Örneğin, 15 m 2 alana sahip bir odaya, 140 W ısıl güce sahip radyatörlerin kurulması planlanmaktadır. Değerleri formülde değiştirerek şunu elde ederiz:

N \u003d 15 m 2 * 100/140 W \u003d 10.71.

Yuvarlama yapılır. Standart formlar göz önüne alındığında, bimetalik 12 bölümlü bir radyatörün kurulması gerekir.

Önemli: Bimetal radyatörler hesaplanırken, oda içindeki ısı kaybını etkileyen faktörler dikkate alınır. Dairenin birinci veya son katta, köşe odalarda, büyük pencereli odalarda, duvar kalınlığı küçük (250 mm'den fazla olmayan) olduğu durumlarda elde edilen sonuç% 10 artar.

Odanın alanı için değil, hacmi için bölüm sayısı belirlenerek daha doğru bir hesaplama elde edilir. SNiP gereksinimlerine göre, bir odanın bir metreküpünü ısıtmak için 41 watt'lık bir termal güç gerekir. Bu kurallar göz önüne alındığında, şunu elde edin:

burada V, ısıtılan odanın hacmidir, Q, 1. bölümün ısıl gücüdür, N, gerekli bölüm sayısıdır.

Örneğin, aynı alanı 15 m 2 ve tavan yüksekliği 2,4 metre olan bir oda için bir hesaplama. Değerleri formülde değiştirerek şunu elde ederiz:

N \u003d 36 m 3 * 41 / 140 W \u003d 10.54.

Artış yine büyük yönde gerçekleştirilir. 12 bölümlü bir radyatör gereklidir.

Özel bir ev için bimetal radyatörün genişliğinin seçimi daireden farklıdır. Hesaplama, çatı, duvar ve zemin yapımında kullanılan her malzemenin ısıl iletkenlik katsayılarını dikkate alır.

Boyutları seçerken, pil kurulumu için SNiP gereksinimleri dikkate alınmalıdır:

  • üst kenardan pencere pervazına kadar olan mesafe en az 10 cm olmalıdır;
  • alt kenardan zemine olan mesafe 8-12 cm olmalıdır.

Yüksek kaliteli alan ısıtması için bimetal radyatör boyutlarının seçimine dikkat etmek gerekir. Her üreticinin pillerinin boyutları, satın alırken dikkate alınan küçük farklılıklara sahiptir.

Doğru hesaplama hataları önleyecektir.

Videodan bimetalik ısıtma radyatörlerinin doğru boyutlarının ne olması gerektiğini öğrenin:

Güç 1 bölüm dökme demir radyatör

Başlıktaki başka bir makale - "bir dairenin tüketimi". Bu nedenle, ısıtma mevsimi çoktan başladığından, çoğu kişi pillerinin gücüyle ilgileniyor. Sonuçta, odadaki ve bir bütün olarak apartmandaki ısı, güce bağlıdır (ısıtma sisteminin tasarım seviyesinde ısıtma radyatörlerini hesaplarken bunu bilmeniz gerekir). Bugün bir dökme demir radyatörün 1 bölümünün gücünden bahsedeceğim ...

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Dökme demir radyatörler çeşitli markalarda gelir, ancak çok fazla değildir ve parmaklarda listelenebilir. Diğer her şey sadece bir varyasyon. Bugün en temel.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Klasik ve en yaygın radyatör, ülkemizdeki birçok dairenin yanı sıra Sovyet sonrası alanın birçok ülkesinde de kuruludur. Kesit genişliği 140 mm, yükseklik (besleme boruları arası) 500 mm. Ek işaret MC 140 - 500. Bu radyatörün 1 bölümünün gücü 175 W termal enerjidir.

Ancak, bu radyatörün birçok varyasyonu vardır.

MC 140 - 500 kanatlı (toplayıcı)

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

MS 140 radyatörün enerji açısından en verimli versiyonu, bölümler arasına odaya ek ısıtma sağlayan ek dökme demir kanatçıkların yerleştirilmesidir. Böyle bir radyatörün gücü 195 W termal enerjidir (bu, klasik MC 140'tan 20 W daha fazladır). Bununla birlikte, bu tür radyatörlerin önemli bir dezavantajı vardır, tıkanırlarsa (örneğin tozla) bu kanatların sıklığını izlemeniz gerekir, o zaman termal verim 30 - 40 W düşer!

MC 140 - 300

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Adından da anlaşılacağı gibi, bu radyatör aynı 140 mm genişliğe sahiptir, ancak yüksekliği sadece 300 mm'dir.Bu, kompakt bir radyatör türüdür. Bir bölümün gücü sadece 120 W termal enerjidir.

MC 90 - 500

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Daha az yaygın bir radyatör, ancak önceki örnekten daha ucuz. Bir bölümün genişliği 90 mm'dir (daha kompakt), yükseklik aynı 500 mm'dir, dolayısıyla adı. MC 140'tan daha az verimli olan böyle bir radyatörün bir bölümünün gücü yaklaşık 140 W termal enerjidir.

MS 110 - 500

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Borular arasında 110 mm genişliğinde ve 500 mm yüksekliğinde dökme demir radyatör. Nispeten nadir çok sık ayarlanmadı. Bir bölümün gücü, yaklaşık - 150 W

MS 100 – 500

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Nispeten yeni gelişme, iz değiştirilmiş bir formdur. Radyatörün kesit genişliği 100 mm ve yüksekliği (besleme boruları arası 500 mm). Bir bölümün termal gücü 135 - 140 W'dir.

Yeni dökme demir radyatörler

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Hem ithal hem de yerli firmalar tarafından üretilen modern pik radyatörleri görmek artık alışılmış bir durum değil. Alüminyum radyatörlere benziyorlar. Böyle bir radyatörün 1 bölümünün gücü, radyatörün boyutuna bağlı olarak 150 ila 220 W arasında değişmektedir.

Ve hepsi bu, sanırım size normal dökme demir radyatörlerin düzenini verdim. Elbette güç, üreticiden üreticiye biraz sıçrayabilir, ancak yaklaşık olarak güç bu sınırlar içinde tutulur.

Kurulum yerini belirleme prosedürü

Bir ısıtma radyatörünün nasıl kurulacağına dair katı kurallar vardır:

  • ısıtıcılara giden besleme boru hattı, soğutucu sirkülasyon yönünde borunun bir metresi başına 0,5 cm'lik bir eğimle yerleştirilmelidir. Eğim açısı, monte edilen boru bölümlerinin uzunluğu dikkate alınarak hesaplanır;
  • zemin kaplamasının düzleminden radyatöre olan mesafe 6-10 santimetreden az olamaz;
  • pencere pervazının alt kısmı ile pilin üst çizgisi arasındaki 5-10 santimetreye eşit boşluğu gözlemlemek gerekir:
  • duvar yüzeyi ile radyatör arasındaki mesafe 3-5 santimetre olmalıdır.

Bimetalik bir radyatörün bölüm sayısının ve ısı transferinin hesaplanması

Cihazların kurulumu için zorunlu koşullar arasında yatay ve dikey yönlere tam olarak uyulması yer almaktadır. Aynı odadaki piller genellikle aynı seviyede kurulur. Radyatör tarafından ısı transferinin verimini arttırmak için, arkasındaki duvara özel bir malzemeden yapılmış ısı yansıtan bir kalkan yerleştirilir. Duvarın yüzeyini benzer özelliklere sahip bir bileşim ile kaplamak mümkündür.

Elektrik

sıhhi tesisat

Isıtma