KW: n määrä valurautasäiliötä kohti

Toinen artikkeli otsikossa - "Huoneiston kulutus". Joten, koska lämmityskausi on jo alkanut, monet ovat kiinnostuneita paristojensa tehosta. Itse asiassa huoneen ja koko huoneiston lämpö riippuu tehosta (tämä on tiedettävä, kun lasket lämpöpatterit lämmitysjärjestelmän suunnittelutasolla). Tänään puhun valuraudan jäähdyttimen 1 osan tehosta ...

Valurautapattereita on useita merkkejä, mutta niitä ei ole niin paljon, ja ne voidaan listata yhdellä kädellä. Kaikki muu on vain muunnelma niistä. Nykyään alkeellisinta.

Klassinen ja yleisin jäähdytin asennetaan moniin maamme huoneistoihin sekä moniin Neuvostoliiton jälkeisiin maihin. Leikkausleveys 140 mm, korkeus (syöttöputkien välissä) 500 mm. Lisämerkintä MC 140 - 500. Tämän jäähdyttimen yhden osan teho on 175 W lämpöenergiaa.

Tällä jäähdyttimellä on kuitenkin monia muunnelmia

MC 140 -patterin energiatehokkain versio: Asia on, että osien väliin asennetaan ylimääräisiä valurautaisia ​​kylkiluita, jotka myös lämmittävät tilaa huoneeseen. Tällaisen jäähdyttimen teho on 195 W lämpöenergiaa (mikä on 20 W enemmän kuin klassisessa MC 140: ssä). Tällaisilla pattereilla on kuitenkin merkittävä haittapuoli, sinun on seurattava näiden evien taajuutta, jos ne tukkeutuvat (esimerkiksi pölyllä), sitten lämpöteho laskee 30 - 40 W!

Kuten nimestä käy ilmi, tämän jäähdyttimen leveys on sama 140 mm, mutta korkeus on vain 300 mm. Tämä on pienikokoinen patterityyppi. Yhden osan teho on vain 120 W lämpöenergiaa.

MC 90-500

Vähemmän yleinen jäähdytin, mutta halvempi kuin edellinen malli. Yhden osan leveys on 90 mm (pienempi), korkeus on sama 500 mm, joten nimi. Vähemmän tehokas kuin MC 140, tällaisen jäähdyttimen yhden osan teho on noin 140 W lämpöenergiaa.

Valurautapatteri 110 mm leveä ja 500 mm korkea putkien välissä. Suhteellisen harvinaista, sitä ei järjestetty kovin usein. Yhden osan teho, noin - 150 W

Suhteellisen uusi kehitys, muunnettu muoto. Jäähdyttimen poikkileikkaus on 100 mm ja korkeus (syöttöputkien välissä 500 mm). Yhden osan lämpöteho - 135-140 W.

Ei ole harvinaista, että voit nähdä moderneja valurautaisia ​​lämpöpattereita, joita tuottavat sekä tuontiyritykset että kotimaiset. Ulkonäöltään ne ovat jonkin verran samanlaisia ​​kuin alumiinipatterit. Tällaisen jäähdyttimen yhden osan teho vaihtelee välillä 150 - 220 W, riippuu paljon patterin koosta.

Ja siinä kaikki, luulen, että annoin sinulle tavallisten valurautapatterien asettelun. Tietysti teho voi hypätä hieman valmistajalta toiselle, mutta suunnilleen teho pidetään näiden rajojen sisällä.

Lämmityslaitteiden mallit ja sijainnit valitaan talon tai asunnon suunnitteluvaiheessa. Yksityistalojen omistajien on tehtävä tämä valinta yksin. Valitettavasti kehittäjät ratkaisevat tämän ongelman suurimmalle osalle asukkaiden asunnoista. Paneeliasunnon lämmittäminen on paljon vaikeampaa. Lämmönsiirto valurautaisista pattereista on tärkeä rooli

tällaisten laitteiden valinnassa. Minkä tyyppinen laite kannattaa valita: alumiini, bimetalli tai valurauta?

Ei ole yllättävää, että valittaessa harvoin ketään ohjataan laitteiden ja taloudellisten ominaisuuksien tehokkailla indikaattoreilla. Hintojen kannalta edullisimman laitteen valitseminen ei ole kovin oikein. Aluksi on suositeltavaa kiinnittää huomiota sellaiseen indikaattoriin kuin lämpöpatterien lämmönsiirto.

Tämä riippuu pattereiden valmistuksessa käytetyn materiaalin tyypistä ja laadusta.Tärkeimmät lajikkeet ovat:

  • valurauta;
  • bimetalli;
  • valmistettu alumiinista;
  • terästä.

Jokaisella materiaalilla on joitain haittoja ja useita ominaisuuksia, joten päätöksen tekemiseksi sinun on tarkasteltava pääindikaattoreita tarkemmin.

Valmistettu teräksestä

Ne toimivat täydellisesti yhdessä autonomisen lämmityslaitteen kanssa, joka on suunniteltu lämmittämään huomattavaa aluetta. Teräslämmityspatterien valintaa ei pidetä erinomaisena vaihtoehtona, koska ne eivät kestä merkittävää painetta. Erittäin korroosionkestävä, kevyt ja tyydyttävä lämmönsiirtokyky. Koska virtausalue on merkityksetön, ne tukkeutuvat harvoin. Työpaineen katsotaan kuitenkin olevan 7,5-8 kg / cm 2, kun taas mahdollisen vesivasaran kestävyys on vain 13 kg / cm 2. Lohkon lämmönsiirto on 150 wattia.

JPG "alt =" teräspatteri "leveys =" 401 "korkeus =" 355 ">

Teräs

Valmistettu bimetallista

Niiltä puuttuu haitat, joita löytyy alumiini- ja valurautatuotteista. Terässydämen läsnäolo on ominaista piirre, jonka avulla saavutettiin valtava paineenkestävyys 16 - 100 kg / cm 2. Bimetallipatterien lämmönsiirto on 130-200 W, mikä on suorituskyvyltään lähellä alumiinia . Niillä on pieni poikkileikkaus, joten ajan myötä pilaantumisessa ei ole ongelmia. Merkittävät haitat voidaan turvallisesti liittää tuotteiden kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin.

Jpg "alt =" bimetallisäteilijä "width =" 475 "height =" 426 ">

Kaksimetallinen

Valmistettu alumiinista

Tällaisilla laitteilla on monia etuja. Niillä on erinomaiset ulkoiset ominaisuudet, eivätkä ne vaadi erityistä huoltoa. Ne ovat riittävän vahvoja, mikä antaa sinun olla pelkäämättä vesivasaraa, kuten valurautatuotteiden tapauksessa. Käyttöpaineeksi katsotaan 12-16 kg / cm 2 käytetystä mallista riippuen. Ominaisuuksiin kuuluu myös virtausalue, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin nousuputkien halkaisija. Tämä sallii jäähdytysnesteen kiertää laitteen sisällä valtavalla nopeudella, jolloin sedimenttien kertyminen materiaalin pinnalle on mahdotonta. Useimmat ihmiset uskovat virheellisesti, että liian pieni poikkileikkaus johtaa väistämättä pieneen lämmönsiirtonopeuteen.

Jpg "alt =" Alumiinisäteilijä "width =" 564 "height =" 423 "srcset =" "data-srcset =" https://tepliepol.ru/wp-content/uploads/2017/06/aluminiy..jpg 360w , https://tepliepol.ru/wp-content/uploads/2017/06/aluminiy-80Ч60.jpg 80w "koot =" (enimmäisleveys: 564px) 100vw, 564px ">

Alumiini

Tämä mielipide on virheellinen, jo pelkästään siksi, että lämmönsiirto alumiinista on paljon korkeampi kuin esimerkiksi valuraudasta. Poikkileikkaus kompensoidaan uritusalueella. Alumiinipatterien lämmöntuotto riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien käytetty malli, ja se voi olla 137 - 210 W. Päinvastoin kuin yllä olevissa ominaisuuksissa, tämän tyyppisiä laitteita ei suositella käytettäväksi huoneistoissa, koska tuotteet eivät kestä äkillisiä lämpötilanmuutoksia ja paineen nousuja järjestelmän sisällä (kaikkien laitteiden käytön aikana). Alumiinisäteilijän materiaali heikkenee hyvin nopeasti, eikä sitä voida ottaa talteen myöhemmin, kuten toista materiaalia käytettäessä.

Valmistettu valuraudasta

Säännöllisen ja erittäin huolellisen huollon tarve: Korkea inerttisyysaste on melkein valurautalämpöpatterien suurin etu. Lämmöntuotto on myös hyvä. Tällaiset tuotteet eivät kuumene nopeasti, mutta ne myös luovuttavat lämpöä pitkäksi aikaa. Valurautapatterin yhden osan lämmönsiirto on 80-160 W. Mutta tässä on paljon puutteita, ja seuraavia pidetään tärkeimpinä:

  1. Rakenteen havaittava paino.
  2. Lähes täydellinen puute vastustaa vesivasaraa (9 kg / cm 2).
  3. Huomattava ero akun poikkileikkauksen ja nousuputkien välillä. Tämä johtaa jäähdytysnesteen hitaaseen kiertoon ja melko nopeaan pilaantumiseen.

.jpg "alt =" Taulukossa olevien lämpöpatterien lämmöntuotto "width =" 611 ″ height = "315 ″>

Valurautapatterien suunnitteluominaisuudet

Valurautalaitteet on valmistettu valurautaseoksesta, jolla on suuri lujuus ja homogeenisuus.

Akkuosat valmistetaan erikseen valamalla, sitten liitetään tarvittavan lämpötehon saamiseksi. Liitosten tiiviys saavutetaan käyttämällä eri materiaaleista valmistettuja tiiviste-elementtejä.

Valurautalämmittimiä on kolme tyyppiä: yksikanavainen, kaksikanavainen ja kolmikanavainen.

Valurautalämpöpatterien laite

Toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen, se on seuraava: lämmitetty jäähdytysneste kiertää laitteen sisällä, antaa sen seinille lämpöä, joka sitten siirretään ympäröivään ilmaan.

  • Tämän tyyppisille lämmityslaitteille on tunnusomaista seuraavat ominaisuudet:
  • Sisäiset kylkiluut on sijoitettu pystysuoraan lämmönvaihtopinnan lisäämiseksi;
  • Hyvä lujuus ja kyky kestää korkeita paineita;
  • Suhteellisen pieni materiaalin lineaarisen laajenemiskerroin ja korkea lämpötilan kestävyys;
  • Lämpöteho vaihtelee välillä 100 - 150 W;
  • Tuotteiden suurella hitausasteella, jonka yhteydessä niiden lämmitys ja jäähdytys tapahtuu melko hitaasti, lämpösäätelyllä ei ole käytännössä järkeä.

Lämmönsiirron laskenta

Ensinnäkin on suositeltavaa kiinnittää huomiota käytettävissä olevaan tietolomakkeeseen, joka on liitetty jokaiseen tämän tyyppiseen tuotteeseen. Täältä löydät tarvittavat tiedot tuotteen yhden osan lämpötehosta. Nämä luvut vaativat merkittäviä muutoksia. Bimetallipatterien, kuten alumiinipatterien, lämmöntuotto on erinomainen tehoarvio, kun taas tuomio perustuu tunnettuun tosiasiaan, että kuparituotteilla on erinomainen lämmöntuottoaste, samoin kuin alumiinilla. Niillä on korkea lämmönjohtavuus, kun taas lämmönsiirto riippuu monista muista tekijöistä.

Jpg "alt =" Lämmönsiirtokertoimen laskeminen "width =" 544 "height =" 146 ">

Lämpöpatterin lämmöntuotto kerrotaan DT-arvosta riippuen hyväksytyllä korjauskertoimella

Passissa ilmoitettu luku on oikea vain, jos syöttö- ja käsittelylämpötilojen ero on 70 ° C.

Kaavan avulla laskelmat tehdään seuraavasti:

Ohjeella voi olla useita nimityksiä. Usein mainitaan vain 70 ° C: n ero eikä enempää.

Korjauskertoimet

Datalehden samoista arvoista huolimatta pattereiden todellinen lämmöntuotto voi vaihdella käyttöolosuhteista riippuen. Ottaen huomioon, että yllä olevat kaavat ovat tarkkoja vain taloille, joilla on keskimääräiset eristysindikaattorit, ja alueilla, joilla on leuto ilmasto, muissa olosuhteissa laskelmia on tarpeen muuttaa.

Korjauskertoimet laskettaessa lämmitysparistojen osien lukumäärää

Tätä varten laskelmien aikana saatu arvo kerrotaan lisäksi kertoimella:

  • kulma- ja pohjoishuoneet - 1,3;
  • alueet, joissa on suuria pakkasia (Kaukoidä) - 1,6;
  • näyttö tai laatikko - lisää vielä 25%, kapealla - 7%;
  • jokaiselle huoneen ikkunalle huoneen kokonaislämmönsiirto kasvaa 100 W, jokaiselle ovelle - 200 W;
  • mökki - 1,5;

Tärkeä! Jälkimmäistä kerrointa käytetään erittäin harvoin laskettaessa bimetallipattereja, koska tällaisia ​​lämmityslaitteita ei koskaan asenneta omakotitaloihin niiden korkeiden kustannusten vuoksi.

Bimetallipatterit

Laskentamenetelmä

Tämän seurauksena käy ilmi, että ilmoitettu paristojen ja tehon lämmönsiirto on hieman alhaisempi kuin todellinen, mikä mainitaan dokumentaatiossa. Laitteiden oikean valinnan kannalta on välttämätöntä ymmärtää selvästi näiden lukujen ero. Käytetyillä komponenteilla on myös toissijainen rooli, olipa se sitten kupari- tai bimetallielementti. Tietojen tarkistamiseksi on käytettävä alennuskerrointa, joka soveltuu laitteen alkuperäiseen teholuokkaan asiakirjoissa ilmoitetulla tavalla.

Laskenta tehdään seuraavalla järjestyksellä:

  1. Aluksi on välttämätöntä kehittää optimaalinen lämpötilajärjestelmä tiloissa ja pääjäähdytysnesteessä.
  2. Täytä kerätyt tiedot ja laske delta indikaattorin keskiarvona.
  3. Löydä likimääräinen indikaattori oheisesta taulukosta.
  4. Tuloksena oleva luku kerrotaan dokumentaatiossa annetulla luvulla.
  5. Lasketaan tarvittava määrä lämmityslaitteita.

On myös syytä harkita, että lämmityskausi tulee joskus normaalia aikaisemmin ja laitteen on oltava käyttövalmis. Bimetallilaitteiden osalta laskenta on seuraava: 200 W x 0,48 - 96 W. Jos huoneen pinta-ala on 10 m2, tarvitset vähintään tuhat wattia lämpöä tai 1000/96 = 10,4 = 11 paristoa tai osaa (pyöristys nousee aina ylöspäin). Joka tapauksessa on aina mahdollisuus hakea apua ammattilaisilta, jotka auttavat tekemään tarvittavat laskelmat ja kertovat sinulle yksityiskohtaisesti, miten ja miksi tämä tehdään. Onnea pyrkimyksiisi!

Vakiolämmitysjärjestelmän pääelementit ovat pattereita, jotka lämmittävät tiloja tasaisesti, joten niiden asennus on suoritettava kaikkien vaatimusten mukaisesti. Nykyään kuluttajilla on monipuolinen valikoima malleja, joiden erot ovat sekä muodossa että valmistusmateriaaleissa. Valurautaiset lämpöpatterit eivät ole ajan myötä vanhentuneet, ja niillä on edelleen vakaa asema käyttäjien huoneistoissa ja kodeissa.

Tämä materiaali, kuten aiemmin, on edelleen yksi luotettavimmista ja kestävimmistä. Ottaen huomioon, että modernit valurautamallit ovat muuttaneet ulkonäköään, muuttuneet modernimmiksi ja tyylikkäimmiksi, niitä ostetaan edelleen. Tästä syystä on syytä miettiä, miten niiden lämmönsiirto tulisi laskea siten, että tiloissa pidetään tasainen mukava lämpötila.

Yhden bimetallisen jäähdyttimen osan teho

Bimetallisten lämpöpatterien lämmönsiirto ja oikea käyttö

Mukavien olosuhteiden ylläpitämisen kustannukset asuin-, julkisissa, toimisto- ja muissa tiloissa riippuvat näiden laitteiden tehokkuudesta. Tässä sanamuodossa mainitaan erityisten käyttöolosuhteiden merkitys. Joka tapauksessa, kun tarvitaan bimetallisten lämpöpatterien oikea laskenta, on otettava huomioon paitsi valmistajan ilmoittamien osien kapasiteetti. On välttämätöntä selvittää, kuinka paljon rahaa ja vaivaa on käytettävä, jotta tuotteen lämmönsiirtoa käytetään järkevästi.

Lämpövirta ja lämmitysjärjestelmä: peruskäsitteet ja määritelmät

Mikä tahansa bimetallinen lämpöpatteri siirtää lämpöä ympäröivään tilaan seuraavien prosessien avulla:

  • lämmitettyjen ilmamassojen liike (konvektio);
  • ympäröivien esineiden lämmittäminen säteilyllä;
  • aineiden lämpötilan nousu niiden suorassa kosketuksessa (lämmönvaihto).

Kukin niistä on kuvattu monimutkaisilla fysikaalisilla kaavoilla ja tieteellisillä teorioilla, joita käytännössä käytetään vain osittain. Jos haluat suunnitella minkä tahansa monimutkaisen lämmitysjärjestelmän, sinun on tehtävä laskelma, joka auttaa sinua selvittämään, kuinka monta bimetallisen lämpöpatterin osaa on käytettävä, jotta tämä teho riittäisi.

Jos tällaiset laskelmat tehdään tietyllä marginaalilla, käyttäjien vaatima lämpötila säilyy myös kylminä päivinä tiloissa. Toisaalta tarkempi laskenta auttaa määrittämään todella tarvittavan alemman tehorajan, mikä vähentää käynnistys- ja käyttökustannuksia.

Kuinka lasketaan bimetallisen lämpöpatterin osioiden määrä

Hyvin likimääräinen, mutta käytännössä usein käytetty laskelma perustuu seuraavaan asemaan: noin 0,1 kW riittää yhden pinta-alayksikön (neliö M.) lämmittämiseen.Bimetallilaitteen osan lämmönsiirron oletetaan olevan suunnilleen sama kuin valurautapatterien lämmönsiirron vastaavan osan aikaansaama, jos asianmukainen vaihto suoritetaan. Jos huoneessa on kaksi ulkoseinää, sinun on lisättävä tehoa 25-30%. Käytettävissä oleva tilavuus voidaan ottaa huomioon, jos pinta-ala kerrotaan korkeudella ja nimellistandardilla (41). Se vastaa asuinkäyttöön suositeltua vähimmäistehoa.

Bimetallijäähdyttimen yhden osan tekniset ominaisuudet

Tietysti tällainen lämpöpatterilohkojen laskenta ei ole tarkka. Se ei sisällä erityisiä ilmasto-olosuhteita, rakennuksen todellisia eristysparametreja, ovi- ja ikkunalohkoja. Laskeaksesi tarkemmin, kuinka monta kW valurauta- tai bimetallipatterien 1 osassa vain erikoistuneet asiantuntijat voivat. He käyttävät kaavoja korjauskertoimilla.

Mitä ominaisuuksia tulisi ottaa huomioon jäähdyttimen mallia valittaessa

Tiettyjen laitteiden passeissa valmistajien on ilmoitettava yhden osan teho kilowatteina. Juuri sitä tulisi käyttää, jotta voidaan selvittää, kuinka monta tällaista elementtiä tarvitaan riittävän lämpövirran varmistamiseksi. Alla on taulukko lämmönsiirtimien lämmönsiirrosta, joka sisältää joitain tietoja erityyppisistä pattereista. Niitä voidaan käyttää vain yleiseen arviointiin.

Jäähdyttimen tyyppi Yhden osan arvioitu kapasiteetti Ominaisuudet
Valurauta Tavallisissa kotimaisissa malleissa se on enintään 160-180 wattia. Passitiedot annetaan joskus liian korkealle lämpötilalle, jota ei käytetä usein käytännössä. Itse asiassa nimellinen lämpövirta voi olla pienempi 40-50%.
Teräs Se on suunnilleen sama kuin valurautamallien. Suurella levymäärällä varustetut lämpöpatterit työskentelevät tehokkaammin käyttämällä yleisiä prosesseja.
Alumiini Joissakin malleissa se saavuttaa 190-200 wattia. Ne ovat alttiimpia syövyttäville prosesseille ja ne voidaan asentaa turvallisesti vain yksityisiin järjestelmiin, joissa jäähdytysnesteen laatua ja koostumusta voidaan valvoa huolellisesti.
Kaksimetallinen Tämän tyyppiset edistyneimmät lämpöpatterit pystyvät tuottamaan nimellislämpövirran, jonka teho on yli 200 W, kun käytetään vain yhtä osaa. Tehokkaimmat bimetalliparistot voivat maksaa enemmän kuin alumiiniset. Mutta he pystyvät säilyttämään erinomaiset kuluttajaparametrit pidempään.

Kuinka lämmöntuottoa voidaan lisätä ilman suuria kustannuksia

Lämmönsiirron säilyttäminen folioeristyksellä

Energiavarojen järkiperäisen käytön kannalta tärkeintä on oikea laskenta. Vain hän näyttää kuinka monta tietyn tyyppistä osaa tarvitaan huoneen miellyttävän lämpötilan ylläpitämiseksi olemassa olevan jäähdytysnesteen syöttöjärjestelmän avulla. Laitesarjan tehokkuutta voidaan kuitenkin lisätä myös seuraavilla tiedoilla:

  • Lämpövirta vähenee, jos laite maalataan myöhemmin poistamatta ensin vanhoja kerroksia.
  • Suorat ja diagonaaliset yhteydet ovat tehokkaimpia. Näissä muunnoksissa kuuma jäähdytysneste syötetään yläosaan ja ulostulo tapahtuu pohjasta. Yhden putken viestintä on vähemmän hyvää. Tässä tapauksessa (pohjaliitäntä) energiankulutus kasvaa 40% ja vielä enemmän.
  • Heijastamalla lämpövirta seinältä jäähdyttimeen kiinnitetyllä näytöllä, voit ohjata sen huoneeseen. Se lämpenee nopeammin.
  • Seuraavilla voi olla negatiivinen vaikutus: patterikanavien saastuminen; se on liian lähellä lattiaa, ikkunalaudaa, seiniä; epätarkka asennus vaakasuuntaisen rikkomisen kanssa. Poistamalla tällaiset haitat on helpompaa käyttää lämmittimen maksimipotentiaalia.

Tehon laskenta

Mistä se riippuu

  1. Huoneen pinta-ala
    - Jotta jäähdytin lämpenisi tietyn tilavuuden tehokkaasti, sillä on oltava tietty lämmönsiirto, joka riippuu suoraan siihen kuuluvien osien lukumäärästä. Teho lasketaan vakiotavalla: 1 kW - huoneen 10 m²: lle - 100 wattia tarvitaan 1 m²: lle.
  1. Tekijät
    - kaikki ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, ja yllä oleva laskenta on likimääräinen, sinun on otettava huomioon erilaiset vivahteet, jotka vaikuttavat lämpöhäviöön:

Neuvo: patterin lämmönsiirto tulisi laskea ottaen huomioon kaikki negatiiviset tekijät, jotka merkitsevät kylmän ilman tunkeutumista huoneeseen.

  1. Yhden lämmittimen lämmönsiirron selvittämiseksi sinun on tiedettävä valurautaisen MC 140 -patterijärjestelmän teho ja laskettava yhteen niiden määrä. Tämä indikaattori on vakio useimmille valmistajille ja on 150 W, mutta laitteen muodosta ja laadusta riippuen se voi vaihdella hieman.

Lämmönsiirtäjä

Toinen indikaattori, joka on otettava huomioon, on kiertävän nesteen lämpötila.

Siksi osan vakiokapasiteetissa otetaan huomioon kaksi lämpötila-indikaattoria:

  • sisätila;
  • lämpötila lämmitysjärjestelmän sisällä lämmönsiirtimen lämmitysasteesta riippuen.

Lämpöteho määräytyy näiden indikaattoreiden välisen eron perusteella. Ja jos jäähdytysnesteen lämpötilassa 70 ° C ero oli 50, voimme sanoa, että MC 140 -valurautapatterin 1 osan teho on tarkalleen 150 W.

Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että otetaan huomioon juuri sellainen lämpötilajärjestelmä, jossa huoneen vakaa ilman lämpötila pidetään aina 20 ° C: ssa. Lisäksi lämmitys tapahtuu ottaen huomioon valuraudan ominaisuudet, jotka eivät eroa suurilla lämmönsiirtonopeuksilla.

Helppo tapa laskea

Jos kaikki on monimutkaista laskelmien kanssa, voit turvautua yksinkertaisempaan menetelmään ja hyödyntää monen vuoden kokemusta niille, jotka jo käyttävät tällaisia ​​pattereita. 15 m²: n huoneeseen tarvitaan 10-osainen jäähdytin.

On kuitenkin huomattava, että huoneessa pitäisi olla yksi ikkuna. Kutakin seuraavaa osaa varten on tarpeen lisätä lisää osioita, määrä riippuu itse ikkunan aukon rakenteesta, materiaalista, josta se on valmistettu, kammioiden lukumäärästä lasiyksikössä ja muista tekijöistä. Mutta pääsääntöisesti lisätään vielä 1 tai 2 osaa, minkä seurauksena laitteiden hinta nousee.

Neuvo: kun huoneen pinta-ala ylittää 20 m², pattereita tulisi olla useita. Lisäksi ne tulisi asentaa eri paikkoihin, koska vaikka tietyn osan osia olisi lisätty, tilanne ei parane.

Valurautalämpöpatterien pääominaisuudet

Valinta tapahtuu kahdella tavalla:

  • konvektio;
  • säteilevä energia.

Ne pystyvät luomaan lämpöverhon, joten on suositeltavaa asentaa ne ikkunoiden alle, mistä kylmä tulee.

Valurautapatterin MC 140 yhden osan teho ei kuitenkaan ole laitteen luotettavuuden tärkein osoitin. Esimerkiksi alumiini- ja bimetallipatterit haihtuvat enemmän, mutta niiden käyttöikä on paljon lyhyempi.

Ehkä tämä oli syy siihen, että valurautamallit ovat edelleen kysyttyjä. Sinun on myönnettävä, että alumiiniparistoja ei löydy mistään vanhasta rakennuksesta, mutta viime vuosisatojen aikana on asennettu yhtä monta valurautaa.

Monien ihmisten mielipide on yhtä mieltä siitä, että suuri määrä heille tarvittavaa lämmönsiirtoainetta on erittäin epätaloudellista ja johtaa sen lämmittämiseen tarvittavan energian liialliseen kulutukseen. Mutta tämä on vain harhaa, mitä enemmän jäähdytysnestettä on laitteessa, sitä enemmän se antaa lämpöä.

Jos jäähdytysnesteen syöttö loppuu jostain syystä, valurautaparisto säilyttää lämmönsiirron pitkään, mikä selittyy sekä materiaalin ominaisuuksilla että sen sisältämällä suurella määrällä kuumaa vettä.Laitteiden ainoa haittapuoli on niiden suuri hitaus, mikä vaikuttaa liian hitaaseen lämmitykseen, kaikki muut ongelmat ovat melko ratkaistavissa.

Valurautapatterin tekniset tiedot


MC-140-500-valurautapariston mitat ja asennusohjeet.

Nyt puhumme MC-140-500-valurautapatterien teknisistä ominaisuuksista. Numeerisen indeksin mukaan näiden laitteiden keskietäisyys on 500 mm. Maksimilämpötila on jopa +130 astetta, painetesti on 15 ilmakehää. Yhden osan tilavuus on 1,45 litraa, korkeus - 580 mm, syvyys - 140 mm... Jäähdyttimet toimitetaan pohjamaalilla. Muita teknisiä ominaisuuksia löydät taulukosta.

MallinimiKokonaispainoKokonaiskapasiteettiLämpövoima
MS-140-500 / 17,1 kg1.45 l160 wattia
MS-140-500 / 428,5 kgPaino 5,8 l640 Wt
MS-140-500 / 535,6 kg7,25 l800 wattia
MS-140-500 / 642,7 kgPaino 8,7 l960 painoprosenttia
MS-140-500 / 749,8 kg10,15 l1120 Wt
MS-140-500 / 857 kg11,6 litraa1280 Wt
MS-140-500 / 964,1 kg13,05 l1440 Wt
MS-140-500 / 1071,2 kg14,5 litraa1600 wt
MS-140-500 / 1178,3 kgPaino 15.95 l1760 Wt
MS-140-500 / 1285,4 kg17, 4L1920 Wt
MS-140-500 / 1392,6 kgPaino 18,85 l2080 Wt
MS-140-500 / 1499,7 kg20,3 l2240 Wt

Tuotos

Pitkän toimintansa aikana patterimallit ovat osoittaneet itsensä vain hyvältä puolelta. Nykyään tällaisten laitteiden vakiomallit ovat kysyttyjä, mutta myös moderneja.

Ainoa haittapuoli on suuri massa, joten ne voidaan asentaa omin käsin vain pääseinälle tai lattialle. Tämän artikkelin videon avulla voit löytää lisätietoja yllä olevasta aiheesta.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Viime vuosikymmenen aikana kotimarkkinoille on ilmestynyt uusia lämmityslaitteiden malleja, mukaan lukien patterit, mutta valurautatuotteet ovat edelleen kysyttyjä kuluttajien keskuudessa. Niitä tuottavat sekä venäläiset että ulkomaiset valmistajat. Kuvassa esitetyt valurautaiset lämpöpatterit ovat yksi huoneiston tai oman talosi lämmöntuotannon järjestämisen elementeistä.

Mikä on patterien lämmöntuotto ja teho

Valurautalämmittimien teho ja niiden lämmönsiirto ovat minkä tahansa huoneen lämmitystä tarjoavan laitteen pääominaisuuksia. Yleensä lämmitysrakenteiden laitteiden valmistajat ilmoittavat tämän parametrin yhdelle akun osalle, ja tarvittava määrä lasketaan huoneen koon ja vaaditun mukaan.
Lisäksi otetaan huomioon muut tekijät, kuten esimerkiksi huoneen tilavuus, ikkunoiden ja ovien läsnäolo, eristysaste, ilmasto-olosuhteiden erityispiirteet jne. riippuu niiden valmistusmateriaalista. On huomattava, että valurauta häviää tässä asiassa alumiinille ja teräkselle. Tämän materiaalin lämmönjohtavuus on 2 kertaa pienempi kuin alumiinin. Mutta tämä haitta kompensoidaan valuraudan alhaisella inerttisyydellä, joka saa lämpöä ja antaa sen pois pitkäksi aikaa.

Suljetuissa lämmitysjärjestelmissä, joissa on pakotettu kierto, alumiiniparistojen hyötysuhde on paljon suurempi, mutta edellyttäen voimakasta jäähdytysnestevirtaa. Mitä tulee avoimiin rakenteisiin, valuraudalla on enemmän etuja luonnollisessa kierrossa.

Valurautapatterin yhden osan likimääräinen teho on 160 wattia, kun taas alumiini- ja bimetallilaitteiden sama parametri on 200 watin sisällä. Siksi yhtäläisissä käyttöolosuhteissa valurautaparistossa on oltava suuri määrä osia.

Valurautaparistojen edut ja haitat

Kuten kaikilla lämmityslaitteilla, valurautaisilla pattereilla on sekä etuja että haittoja. Etuja ovat seuraavat:

  • Kestävyys kemiallisesti aktiivisten komponenttien vaikutuksille lämmönsiirtonesteiden koostumuksessa. Toisin kuin muun tyyppisten patterien valmistuksessa käytetyt materiaalit, valurauta ei käytännössä ruostu.
  • Pitkä käyttöikä. Jotkut valurautaparistot, jotka ovat olleet 50-60 vuotta, toimivat edelleen.
  • Kiertovesipumppua ei tarvitse liittää, koska valurautaiset patterit luovat pienen hydraulisen vastuksen jäähdytysnesteelle.
  • Älä vaadi puhdistamista pitkään kanavien suuren halkaisijan takia;
  • Lämpöhitaus, joka toimii samanaikaisesti etuna ja haittana.Jäähdyttimet pystyvät pitämään lämpimänä pitkään, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista.

Valurautalämpöpatterien ominaisuuksien vertailutaulukko

Haitat:

  • Suuret mitat, laitteiden massa, mikä vaikeuttaa huomattavasti niiden asennusta;
  • Vaikeus säätää lämpötilaolosuhteita;
  • Hidas lämpeneminen, kun järjestelmään kytketään virta;
  • Intercostal-liitokset ovat melko monimutkaisia, mikä häiritsee tuotteen puhdistamista ja maalaamista.

Menettely osioiden lukumäärän laskemiseksi

Jäähdyttimien teknisille laskelmille on olemassa erilaisia ​​menetelmiä. Tarkat algoritmit mahdollistavat laskelmien tekemisen ottamalla huomioon monet tekijät, mukaan lukien huoneen koko ja sijoitus rakennuksessa. Voit myös käyttää yksinkertaistettua kaavaa, jonka avulla voit selvittää halutun arvon riittävän tarkasti. Joten voit laskea osioiden lukumäärän kertomalla huoneen pinta-ala 100: lla ja jakamalla tulos valurautasäteilijän osuuden teholla. Samalla asiantuntijat suosittelevat:

  • pyöristää se ylöspäin, jos kokonaismäärä on murtoluku. Lämpövaranto on parempi kuin sen puute;
  • kun huoneessa ei ole yhtä, vaan useita ikkunoita, asenna kaksi paristoa jakamalla tarvittava määrä osioita niiden välille. Tämän seurauksena paitsi pattereiden käyttöikä, myös niiden huollettavuus kasvaa. Paristot muodostavat hyvän esteen ikkunoista tulevalle kylmälle ilmalle;
  • Jos kattokorkeus huoneessa on yli 3 metriä ja siinä on kaksi ulkoseinää lämpöhäviöiden kompensoimiseksi, on suositeltavaa lisätä pari osaa ja lisätä siten valurautaisen lämmitysjäähdyttimen tehoa.

Teho-osa moderneja valurautamalleja

Selvitetään, kuinka monta kW on modernin mallin valurautapatterin 1 osassa.

Yhden Viadrus STYL 500 -osan (valmistettu Tšekissä) teho on 137,5 W.

Russian tarjoaa alkuperäisiä malleja.

Modern 3-745 / 600 -mallin valurautapatterin yhden osan lämmönsiirto on 102 W jäähdytysnesteen keskilämpötilassa 70 ° C.

Rokoko 950/790: llä on 144 watin teho.

Classic 80 500 -valurautasäteilijän osan (valmistaja Seagull, Kiina) teho on 150 W.

Kun olet päättänyt käyttää erittäin muodikasta Mirabella 770/600 -mallia - modernia valurautasäteilijää (yhden osan teho - 222 W), voit määrittää tarvittavan määrän osia, koristeltu kuvioidulla muovilla ja toistaa ylellisten huoneiden ilmapiiri 1800-luvun puolivälistä.

Luotettava valurautapatteri lämmittää huoneistomme tai teollisuustilamme. Yhden osan teho voi vaihdella 100: sta 220 W: seen, joten ennen lämmitysjärjestelmän asentamista suoritetaan huolellinen laskelma tarvittavasta osamäärästä mukavan mikroklimaation takaamiseksi.

Valurautalämmittimien mitat ja paino

Valurautalämpöpatterien parametrit käyttämällä kotimaisen tuotteen MC-140 esimerkkiä ovat seuraavat:

  • korkeus - 59 senttimetriä;
  • leikkauksen leveys - 9,3 senttimetriä;
  • leikkauksen syvyys - 14 senttimetriä;
  • osan kapasiteetti - 1,4 litraa;
  • paino - 7 kilogrammaa;
  • osan teho 160 wattia.

Kiinteistöjen omistajien puolelta voit kuulla valituksia siitä, että on melko vaikeaa siirtää ja asentaa pattereita, jotka koostuvat 10 osasta, joiden paino on 70 kiloa, mutta olen iloinen, että tällainen työ asunnossa tai talossa tehdään kerran, joten on tarpeen laskea oikein.

Koska jäähdytysnesteen määrä tällaisessa akussa on vain 14 litraa, silloin kun lämpöenergia tulee autonomisen lämmitysjärjestelmän kattilasta, joudut maksamaan ylimääräisistä kilowattiista sähköstä tai kuutiometristä kaasua.

Valurautapatterien käyttöikä

Indikaattoreiden, kuten käyttöikä ja herkkyys lämpötilalle ja jäähdytysnesteen laadulle, valurautaiset patterit ovat edellä muita paristoja. Mikä on varsin ymmärrettävää: valuraudalle on ominaista hankauskestävyys ja se, että se ei pääse kemiallisiin reaktioihin niiden materiaalien kanssa, joista putkien ja lämmityskattiloiden elementit valmistetaan.

Valurautaparistojen läpi kulkevien kanavien mitat ovat riittävät varmistamaan, että laitteet ovat tukkeutuneet mahdollisimman vähän. Tämän seurauksena ne eivät vaadi puhdistustöitä. Asiantuntijoiden mukaan nykyaikaiset valurautaiset lämpöpatterit voivat kestää 30-40 vuotta.Mutta ei voida jättää sanomatta tämän tuotteen suuresta haittapuolesta - se on heikko sietokyky vesiskille.

Mikä valmistaja valita?

Valurautapatterit eivät ole nyt niin monien valmistajien kuin alumiini- ja bimetallimallien valmistamia, mutta tarkastelemme kolmea pääbrändiä Venäjän markkinoilla.

Konner

Tämän yrityksen valurautaparistoilla on seuraavat edut:

  • Pitkä käyttöikä;
  • Matala hydraulinen vastus;
  • Keskitettyjen lämmitysjärjestelmien noudattaminen;
  • Ilmoitettu korkea lämmönsiirto lohkosta (enintään 150 W);
  • Helppo asennus;

Konner-valurautaparistot

Joidenkin kuluttajien mukaan nämä laitteet tuottavat tosiasiallisesti vähemmän lämpöenergiaa kuin passissa ilmoitetaan. Toinen haitta on melko korkea hinta.

Exemet

Tämän valmistajan laitteiden edut:

  • Ympäristöystävällisyys ja luotettavuus;
  • Yhden osan tuottama korkea lämmöntuotto;
  • Pystyy toimimaan yhden ja kahden putken lämmitysjärjestelmissä;
  • Puuteroitu;
  • Ainutlaatuinen muotoilu tyylitelty 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella.

Valurautasäteilijöiden valmistuksessa käytetään taiteellisen valun menetelmää, mikä lisää laitteiden kustannuksia. Niiden ainutlaatuinen muotoilu ei myöskään sovi kaikkiin sisätiloihin.

Exemet-valurautapatterien mallilinjat

GuRaTec

Tämän merkin pattereiden edut:

  • Tuotteiden korkea laatu, joiden ohjaus suoritetaan painekammiossa ja hydrauliset testit;
  • Pitkä käyttöikä;
  • Ympäristön turvallisuus;
  • Osien riittävän korkea lämpöteho (enintään 150 W);
  • Ainutlaatuinen muotoilu.

Suunnittelupatterit GuRaTec

Laitteet on koristeltu erilaisilla koriste-elementeillä, jotka antavat heille houkuttelevan ulkonäön. Tämä vaikuttaa kuitenkin myös tuotteiden hintoihin.

4.9 / 5 ( 37 ääntä)

Työ- ja painetesti

Teknisten ominaisuuksien joukossa on mainittava paineindikaattorit sen lisäksi, että valurautalämpöpatterien teho on tärkeä. Lämmönsiirtonesteen käyttöpaine on tyypillisesti 6-9 ilmakehää. Kaikentyyppiset paristot, joilla on tällainen paineparametri, selviävät ongelmitta. Valurautatuotteiden nimellispaine on tarkalleen 9 atmosfääriä.
Työpaineen lisäksi käytetään "paine" -paineen käsitettä, mikä heijastaa sen suurinta sallittua arvoa, joka tapahtuu lämmitysjärjestelmän ensimmäisen käynnistyksen aikana. Valurautamallissa MS-140 se on 15 ilmakehää.

Määräysten mukaan lämmitysjärjestelmän käynnistämisprosessissa on tarkistettava kyky käynnistää sujuvasti keskipakopumput, joiden pitäisi toimia automaattitilassa, mutta todellisuudessa kaikki ei ole kaukana siitä, minkä pitäisi olla.

Valitettavasti useimmissa kodeissa automaatio puuttuu tai on viallinen. Mutta tämän tyyppisen työn suorittamisen ohjeissa määrätään, että ensimmäinen käynnistys tulisi suorittaa venttiilin ollessa kiinni. Sen saa avautua sujuvasti vasta, kun paine on tasaantunut lämmitysaineen syöttöjohdossa.

Mutta yleishyödylliset työntekijät eivät aina noudata ohjeita. Tämän seurauksena, jos sääntöjä rikotaan, tapahtuu vesivasara. Sen avulla merkittävä paineen hyppy johtaa sallitun paineen arvon ylittymiseen, eikä yksi jäähdytysnesteen polulla sijaitsevista paristoista kestä tällaista kuormitusta. Tämän seurauksena laitteen käyttöikä lyhenee merkittävästi.

Käyttöpaine

Tämä on tärkeä ominaisuus laitteelle, se osoittaa millä käyttöpaineella jäähdyttimen saa toimia. Alumiinisäteilijöitä on myynnissä kahden tyyppisiä: kestävät jopa 16 ilmakehää ja klassiset, jotka on suunniteltu kestämään jopa 6 ilmakehää. Näistä ominaisuuksista riippuen lämpöpatterit valitaan käytettäviksi yksityisissä lämmitysjärjestelmissä tai liitettäviksi korkeapaineisiin lämmitysverkkoihin.

Taloissa, joissa on autonominen lämmitysjärjestelmä, keskimääräinen painearvo on enintään 10 ilmakehää.Keskuslämmitysverkkoihin kytketyissä järjestelmissä käyttöpaine on korkeampi, se saavuttaa 15 ilmakehää. Jos lämmitysjärjestelmä on kytketty lämmitysverkkoon, tämä arvo voi olla vielä suurempi ja saavuttaa 30 ilmakehää. Nämä tiedot on otettava huomioon pattereita valittaessa.

Jokaisella patterityypillä on oma sallittu käyttöpaine. Bimetallimalleissa se vaihtelee 16-49 ilmakehään. Tarkat tekniset ominaisuudet ovat laitteen teknisessä tiedoissa tai kysy neuvoa myymälältä. Tuotteen mukana toimitettu dokumentaatio sisältää myös tietoja paineenalaisista testauslaitteista. Tämä arvo on 1,5 kertaa käyttöpaine.

Kun valitset laitetta, ota huomioon, että keskitetyssä lämmitysjärjestelmässä vakiopaine ei ylitä 15 ilmakehää ja yksittäisissä autonomisissa järjestelmissä se ei ole yli 10 atmosfääriä. Sinun on myös tiedettävä, että bimetallilämpöpatterit kestävät jopa 6 MPa: n vesiskut ja alumiinipatterit vain 4,8 MPa. Näiden ominaisuuksien perusteella asiantuntijat suosittelevat alumiinilaitteiden käyttöä autonomisissa lämmitysjärjestelmissä, jotta ne kestävät pidempään, ja bimetallilaitteita keskuslämmitykseen liittämistä varten.

Jäähdytysnesteen laatu valurautapattereille

Kuten aiemmin todettiin, valurautapattereissa lämmönsiirtonesteen laadulla ei ole merkitystä. Nämä laitteet eivät välitä pH: sta tai muista ominaisuuksista. Samalla kunnallisissa lämmitysjärjestelmissä esiintyvät vieraat epäpuhtaudet, kuten kivet ja muut roskat, kulkeutuvat esteettä riittävän leveiden paristokanavien läpi ja kulkeutuvat edelleen. Usein ne päätyvät kapeisiin teräsreikiin naapureiden bimetallipattereihin. Luonnollisesti ajan myötä valurautaisen jäähdyttimen osan teho pienenee.

Jos omakotitalossa käytetään autonomista lämmitysjärjestelmää, ei ole väliä millaista jäähdytysnestettä käytetään - vesi, pakkasneste tai pakkasneste. Ennen veden käyttöä lämmönsiirtäjänä kiinteistön omistajan on valmisteltava se, muuten lämmityskattila, hydrauliryhmä tai lämmönvaihdin vioittuu nopeasti (lue: ""). Lämmitysyksikön teho voi myös laskea.

Luokitus
( 2 arvosanat, keskiarvo 4 / 5 )

Lämmittimet

Uunit