Pri veľkom výbere vykurovacích zariadení je ťažké pochopiť ukazovatele prenosu tepla vykurovacích telies - tabuľka ukazuje ich účinnosť. Každý model musí mať osvedčenie a technický pas, v ktorom sú uvedené hlavné parametre. Neposkytujú však možnosť vizuálneho porovnania tepelnej vodivosti, energie a ďalších najdôležitejších charakteristík výrobkov z rôznych kovov.
obsah
- 1 Hlavné vlastnosti moderných vykurovacích telies
- 2 Príčiny chýb pri výpočte tepelnej vodivosti
- 3 Tepelná návratnosť vykurovacích zariadení na príklade bimetalických batérií
- 4 Spôsoby, ako zvýšiť prenos tepla vykurovacieho systému
- 5 Určujúce faktory výkonu prenosu tepla radiátora
- 6 Odporúčania pre inštaláciu na zlepšenie odvádzania tepla
Hlavné vlastnosti moderných vykurovacích telies
Trh tepelných zariadení je plný moderných modelov, ktoré sa líšia formátom a odvodom tepla, ktoré sa vyrábajú z rôznych kovov:
- hliník;
- meď (rúra na chladenie) a hliník (vonkajšie puzdro);
- oceľ a hliník;
- oceľ;
- liatina.
Liatinové batérie sa považujú za „klasické“ vykurovacie zariadenia. Ťažké "harmoniky" sú známe všetkým od sovietskej éry. Postupne ich nahrádzajú nové modely v retro štýle z tej istej liatiny. Zákazníci stále viac uprednostňujú modernejšie bimetálne radiátory.
Aj keď sa liatina zahrieva na dlhú dobu, takéto batérie sú populárnym a závideniahodným spotrebiteľským dopytom. Nové modely liatinového radiátora typu MS 140 sú spoľahlivé, lacné, odolné voči tlakovým poklesom v systéme za predpokladu, že sú počas inštalácie bezpečne pripojené k rúrkam. Keď sú vypnuté, liatinové „harmoniky“ udržujú teplo po dlhú dobu, aj keď sú teplé dlhšie ako iné odrody. Nový vývoj má vylepšený dizajn, často existujú nohy pre montáž na podlahu. Porovnanie tepelnej inertnosti (rýchlosť zahrievania) a všeobecných ukazovateľov je uvedené v tabuľke 1.
Stôl 1.
Parametre / kov | Liatina | Oceľový panel | Oceľové rúrkové | bimetal | hliník |
formát | oddiely | celý | celý | oddiely | oddiely |
Tepelná inertnosť | vysoký | nízky | nízky | nízky | nízky |
Odolnosť proti korózii | vysoký | priemerný | priemerný | priemerný | priemerný |
Hliníkové výrobky s oceľovou rúrkou pod chladiacou kvapalinou - účinné držiaky záznamov. Dnes sa 1 časť bimetalového žiariča zahrieva oveľa rýchlejšie a dodáva atmosfére miestnosti viac tepla ako výrobky vyrobené z iných materiálov. Pri maximálnej teplote plniva zaznie charakteristická prasklina, pretože hliník a oceľ majú pri zahrievaní rôzne tepelné vodivé a expanzné pomery.
Existujú tiež batérie na báze medenej trubice v hliníkovom kryte - jedná sa o najdrahšie bimetalické bloky. Majú najlepšie vlastnosti, vysokú tepelnú účinnosť a najdlhšiu životnosť. Nevýhody - vysoké náklady a zložitosť inštalácie (je lepšie ju zveriť odborníkom).
Užitočné rady! Pri posudzovaní účinnosti rôznych modelov toho istého kovu sa berie do úvahy hrúbka steny úseku alebo rúrky. Tieto parametre by sa mali uviesť v opise modelu.
Hliníkové radiátory sú ľahšie a lacnejšie, aj keď sú v základných parametroch o niečo nižšie než bimetálne, vrátane výkonu prierezu 1 meter štvorcový. Trubkové modely majú príjemný dizajn, dajú sa ľahko prefarbiť do farby miestnosti. Hlavnou nevýhodou je pravdepodobnosť deformácie a presakovania v artikulačných snoch s vodným kladivom a konečným tlakom. Z tohto dôvodu ich odborníci odporúčajú kúpiť na vykurovanie súkromného sektora.
Oceľové puzdro dokonale odoláva zmenám teploty, je menej znečistené a má hladký pozinkovaný vnútorný povrch. Relatívne nízka cena, vysoká rýchlosť vykurovania a dobrá účinnosť sú určujúce ukazovatele, ktoré vysvetľujú ich popularitu. V priebehu času sa však vnútorná ochranná vrstva ničí pod vplyvom abrazívnych častíc chladiva.
Príčiny chýb pri výpočte tepelnej vodivosti
Rozptyl tepla vykurovacej batérie je dôležitým kritériom pre energiu alebo energiu tepla prijatého v určitom čase. Tento ukazovateľ sa meria v W / m * K alebo kal / hod (v technickom popise modelov sú nezrovnalosti). Na prepočet množstiev použite tento pomer
1,0 W / m * K = 859,8452279 cal / h.
Bimetal (s meďou) a hliník sú lídrami z hľadiska tepelnej účinnosti. Pri porovnávaní však často vznikajú rozdiely, aj keď sú všetky výpočty správne vykonané.
Prenos tepla vykurovacích telies, berúc do úvahy druh kovu, je uvedený v tabuľke 2.
tabuľka 2
kov | Tepelná vodivosť W / (m * K) |
hliník | 237 |
bimetal | 185-212 |
Oceľ (rôzne značky) | 58-65 |
Liatina | 52-60 |
Najťažšou vecou nie je urobiť chybu v indexoch prenosu tepla hliníkových radiátorov a bimetálnych modelov. Tieto chyby možno ľahko vysvetliť inými ukazovateľmi:
- Prenos tepla závisí od štruktúrnej klasifikácie modelu (panelové, rúrkové a prierezové), ktoré sa líšia súčasne v medzaxálnej vzdialenosti a stupni priepustnosti 1 kubického metra chladiva.
- Batérie sa nevyrábajú z obyčajného hliníka, ale zo silumínu (zliatina s prídavkom kremíka).
- Stupeň kontaktu dvoch materiálov v bimetalických štruktúrach.
- Bimetalové modely sa dodávajú v dvoch typoch - meď + hliník alebo oceľ, galvanizácia + silumin.
Poznámka! Úplný rozptyl tepla sa počíta po úplnom zahriatí batérie.
Niektoré modely majú určitú zotrvačnosť počas zahrievania, ktorá sa pozoruje na začiatku vykurovacej sezóny. Preto nie je možné porovnávať prenos tepla liatinových a bimetalických radiátorov a kontrolovať zahrievanie dotykom ruky, kým skutočne „nezrýchlia“.
Prvých pár hodín zohreje celý systém a každý radiátor osobitne. Tento čas sa líši pre každý model, veľa závisí od upchatia vykurovacieho okruhu. Od sovietskych liatinových „harmonik“ by sa nemala očakávať vysoká tepelná návratnosť. Katastroficky sú upchaté hrdzou z potrubí, vápnika a organického sedimentu.
Tepelná návratnosť vykurovacích zariadení na príklade bimetalických batérií
Tabuľkové údaje sa môžu v rámci toho istého výklenku produktu výrazne líšiť. Tieto ukazovatele závisia od niekoľkých určujúcich faktorov, vrátane modelov batérií, hrúbky steny a kvality kovu.
Porovnávacie ukazovatele tepelnej návratnosti pre modely od rôznych výrobcov sú zhrnuté v tabuľke 3.
Tabuľka 3
Modifikácia / parametre | Grandi 500 | Tenrad 350 | Tenrad 500 | Altermo RIO | AltermoLRB | Štýl 350 | Štýl 500 |
Formát (výška, šírka, hĺbka v mm) | 580x80x80 | 425x80x80 | 550x80x77 | 570x82x80 | 575x85x80 | 425x80x80 | 575x80x80 |
Tepelná vodivosť W | 167 | 120 | 160 | 166 | 169 | 125 | 268 |
Pracovný tlak bar | 16 | 24 | 24 | 18 | 18 | 35 | 35 |
Dôležité! Na dodržanie parametrov prenosu tepla jednej časti batérií uvedených v tabuľke je dôležité izolovať kryt. V tomto prípade je ľahšie udržať mikroklímu pri izbovej teplote aj pri silných mrazoch.
Spôsoby, ako zvýšiť prenos tepla vykurovacieho systému
Je dôležité pochopiť, že tieto informácie sú spriemerované údaje. V skutočnosti sa rozptyl tepla vykurovacích telies, tabuľky a deklarovaných technických špecifikácií môžu v skutočných podmienkach mierne líšiť. Celková tepelná strata znižuje účinnosť vykurovacieho okruhu bytu alebo domu.
Účinné opatrenia:
- vonkajšia izolácia domu;
- výmena starých suchých okien za dvojskla nového typu a počas vykurovacieho obdobia ich preniesť do zimného režimu;
- ak je byt na prvom alebo poslednom poschodí, je dôležité čo najviac izolovať zo strany chladných priľahlých miestností;
- pripevnite tepelne odrážajúce fóliové panely k batériám na stene počas zimného obdobia;
- občas vyčistite systém a vyčistite radiátory, aby ste odstránili usadeniny, ktoré znižujú účinnosť zariadenia (znakom sú teplé potrubia a sotva teplé batérie);
- pri zdobení stien (najmä v rohovej spálni alebo škôlke) sa odporúča nainštalovať sadu oceľových batérií - na 2 - 3 steny, bez ohľadu na počet okien, dodatočne sa inštalujú dizajnové vykurovacie panely alebo konvekčné bloky namontované v podlahách.
Po kvalitnej izolácii steny je vhodné nahradiť starý povrch za studena novým. Lepšie listy z prírodného dreva a korku, sadrová omietka bez cementu a sadry „divoký kameň“. Tiež vhodná textilná tapeta so zamatovým povrchom a netkanou farbou.
Určujúce faktory výkonu prenosu tepla radiátora
V technickom popise každého modelu zariadenia sú uvedené dôležité parametre. V praxi sa účinnosť môže mierne líšiť v dôsledku mnohých faktorov:
- Dizajnové prvky - rebrované povrchy dodávajú viac tepla ako ploché panely a dekoratívne panely spotrebujú až 40% energie.
- Poloha v parapete okna a výška od úrovne podlahy - studený vzduch obaluje batériu a čím väčší prístup, tým lepšia cirkulácia vzduchu v miestnosti.
- Konvekčné modely prispievajú k aktívnejšej cirkulácii ohrevu objemu vzduchu v miestnosti.
- Rozsah radiátorov je obrovský, ale nie pre každú jednotku je vhodné miesto na výšku, šírku a hĺbku.
- Druh chladiva (voda, nemrznúca zmes), teplota a vzdialenosť od kotla do koncového bodu (veľké percento sa stráca po ceste, prenášajúce teplo potrubím).
- Tepelná inertnosť kovu (liatinové batérie sa pri uvedení do prevádzky zohrievajú na dlhú dobu).
- Druh pripojenia (diagonálne plnenie vodou je efektívnejšie ako bočné a spodné montážne prevedenie).
- Rozmanitosť zariadenia podľa typu inštalácie (nástenné, namontované a podlahové radiátory).
- Prítomnosť maľby (kovové povrchy sú teplejšie ako lakované možnosti).
Užitočné rady! Získanie výkonného modelu pre malú miestnosť má určité ťažkosti - musíte znížiť teplotu. Na tento účel sa pri vstupe do batérií inštalujú špeciálne termostatické ventily, ktoré sa často ponúkajú ako súprava.
Odporúčania pre inštaláciu na zlepšenie odvádzania tepla
Vykurovacie zariadenie je navrhnuté tak, aby počas jeho inštalácie boli dodržané všetky normy, ktoré robia prenos tepla čo najoptimálnejším.
Horizontálna poloha chladiča musí byť prísne udržiavaná, inak bude v hornom bode pozorovaný prúd vzduchu. Malé množstvo vzduchu sa rozpustí v malom množstve v chladive plus uvoľňovanie plynných látok. Z týchto malých bublín sa v priebehu času hromadí vzduchové vrecká, čo znižuje účinnosť batérie. Aby sa zabránilo vetraniu pri inštalácii batérií, je nevyhnutné používať univerzálnu úroveň budovy.
Jedným z určujúcich faktorov pre efektívnu prevádzku radiátorov zostáva inštalačný štandard. Na parapet - do 10-15 cm ± 3 cm (v závislosti od veľkosti parapetu).Z podlahy - asi 10-12 cm (± 3 cm) a na stenu - najmenej 5 cm (viac môže byť).
Dôležité! Chyba pri inštalácii (v smere zmenšovania vzdialenosti od batérie) znižuje tepelný koeficient zariadenia o 8-10%. Je to kvôli čiastočnému prechodu vzduchových hmôt cez konštrukčné prvky tepelného bloku.
Je zrejmé, že všetky údaje v tabuľkách možno považovať za indikatívne, pretože výkon vykurovacích telies, ocele, liatiny a bimetalu je ovplyvňovaný množstvom nuancií. Navrhuje sa porovnať výkonnosť rôznych modelov pomocou tabuľky 4.
Tabuľka 4
odroda | Tepelná spätná väzba |
M-140-AO (liatina) | 175 |
M-90 | 130 |
RD-90 | 137 |
Hliník hliníka | 183 |
RoyalTermo Optimal | 195 |
RIFAR Alp (bimetal) | 171 |
Základňa RIFAR | 204 |
Konštrukčné rozdiely a druh kovu sú hlavné faktory, ktoré určujú tepelný výkon radiátorov. Hlavné charakteristiky by sa mali uviesť v technickom popise modelu, nie je však vždy možné uveriť tomu, čo v dokumentoch napísali výrobcovia. Čínske falzifikáty, ktoré zaplavili svetový trh, sú často sprevádzané „skutočnými“ osvedčeniami, ktoré sľubujú vysoký prenos tepla, čo sa v praxi nepotvrdilo.
V technickom pase niektorých výrobcov sú uvedené parametre oddielu 1, zatiaľ čo iní označujú všeobecný ukazovateľ modelu tohto formátu. Preto je dôležité pozorne si prečítať informácie a ponoriť sa do dôležitých ukazovateľov, aby nedošlo k chybám.