Hoe het volume van een sectie in een verwarmingsradiator te berekenen

In welke gevallen wordt het volume van de koelvloeistof berekend

De vloeistof in het watercircuit van het verwarmingssysteem vervult de belangrijkste functie: het is de drager van warmte. Veel elementen van het verwarmingssysteem worden geselecteerd in relatie tot het volume van het te destilleren koelmiddel. Daarom zullen voorlopige berekeningen het mogelijk maken om de warmtevoorziening zo efficiënt mogelijk te voltooien. Het totale volume van de koelvloeistof is eenvoudig te berekenen, aangezien de hoeveelheid vloeistof in de radiatoren 10-12 procent is van de totale hoeveelheid te destilleren vloeistof.

berekening van het watervolume in het verwarmingssysteem

De berekening van water in het verwarmingssysteem moet worden gedaan in de volgende gevallen:

  • bepaal voordat u de verwarming installeert de hoeveelheid koelvloeistof die wordt gedestilleerd door een ketel met een bepaald vermogen;
  • wanneer een antivriesvloeistof in het systeem wordt gegoten, is het noodzakelijk om een ​​bepaald aandeel te behouden ten opzichte van de gehele gedestilleerde vloeistof;
  • de grootte van het expansievat is afhankelijk van de hoeveelheid koelvloeistof;
  • u moet het vereiste watervolume weten in het verwarmingssysteem van land- of privéhuizen, waar de watervoorziening niet gecentraliseerd is.

Om de batterijen op de juiste manier aan de muur te monteren, moet u bovendien hun gewicht kennen. Slechts één sectie van een gietijzeren radiator, die al zwaar is, kan bijvoorbeeld 1,5 liter vloeistof bevatten. Dat wil zeggen, de gietijzeren batterij uit zeven delen wordt meer dan tien kilogram zwaarder wanneer het systeem opstart.

Waarom u de hoeveelheid water in de batterij moet weten

Meestal letten ze op radiatoren aan het begin of einde van het stookseizoen of tijdens de algemene schoonmaak. Ondertussen vinden er vitale processen voor een persoon plaats, waarvoor de koelvloeistof verantwoordelijk is - meestal water. Is het waardevol om te weten hoeveel van deze vloeistof in één batterijgedeelte past?

Het watervolume in dit "web" kan gemakkelijk worden herkend

Het blijkt dat hier meer dan één reden voor is:

  • de kachel niet "verzwaren", omdat het watervolume in een gietijzeren verwarmingsradiator het toch al aanzienlijke gewicht verhoogt;
  • Bij installatie van een verwarmingssysteem met een bepaald ketelvermogen moet de totale hoeveelheid warmtedrager worden berekend, ook in radiatoren;
  • wetende dat de hoeveelheid koelvloeistof in de batterij 10-12% van het verwarmingssysteem is - alle batterijen, leidingen en de ketel, kunt u het water "droog" laten weglopen;
  • bij het kiezen van een expansievat;

Het volume van het expansievat moet overeenkomen met de hoeveelheid koelvloeistof in het systeem

  • om het niet te overdrijven met geconcentreerd antivriesmiddel, dat in een bepaalde verhouding met water wordt gegoten;
  • voor het type natuurlijke / geforceerde circulatie wordt het optimale batterijformaat geselecteerd - groot in het eerste geval en geen verschil in het tweede.

Welke situaties kunnen worden vermeden als het volume van de koelvloeistof correct wordt berekend

Veel mensen installeren de warmte van het systeem en vertrouwen op het advies van vakmensen, vrienden of hun eigen intuïtie. De ketel is krachtiger gekozen, het aantal radiatorsecties is vergroot "voor het geval dat". Het resultaat is het tegenovergestelde beeld: in plaats van de verwachte warmte worden de accu's niet gelijkmatig warm, de ketel “schudt” de brandstof onbelast.

berekening van water in het verwarmingssysteem

De volgende onaangename situaties kunnen worden vermeden als u weet hoe u de hoeveelheid water in het verwarmingssysteem moet berekenen:

  • ongelijke verwarming van het watercircuit in de kamers;
  • verhoogd brandstofverbruik;
  • noodsituaties (onderbrekingen in aansluitingen, lekken in radiatoren).

Al deze "verrassingen" zijn redelijk voorspelbaar in het geval van een onjuiste berekening van het volume van de koelvloeistof.

Aandacht! Antivries mag niet worden gebruikt voor verwarmingssystemen met gegalvaniseerde buizen of andere elementen.

Samenvatten

Het is beter om het principe te laag te vervullen dan dat het tegenovergestelde niet van toepassing is in verwarmingssystemen, aangezien het luchten van het systeem koude batterijen betekent. Door het volume van elk structureel element van het verwarmingssysteem te berekenen met behulp van tabellen of empirisch, wordt het warmteverbruik zinvoller en aangenamer. En het repareren of vervangen van een apart fragment zal geen geheim meer zijn achter zeven zegels.

De video in dit artikel toont het proces van het gieten van koelvloeistof in het verwarmingssysteem.

Vond je het artikel leuk? Abonneer je op ons kanaal Yandex.Zen

Wat kunt u uit de documentatie halen

Technische gegevensbladen voor eventuele apparaten helpen u erachter te komen hoeveel water in de verwarmingsbatterij en de boiler circuleert tijdens de werking van het warmtetoevoersysteem.

Als u een radiator moet kiezen op basis van het volume van de koelvloeistof, kunt u verschillende opties vergelijken:

  • aluminium en bimetaal met een hoogte van respectievelijk 300 en 500 mm, geschikt voor 0,3 en 0,39 l / m;
  • gietijzer MS-140 met een hoogte van 300 en 500 mm. bevat respectievelijk 3 en 4 l / m;
  • een geïmporteerde gietijzeren radiator met een hoogte van 300 en 500 mm zal 0,5 en 0,6 l / m bevatten.

Het volume van een bimetalen radiator is dus hetzelfde als dat van een aluminium radiator.

hoeveel water zit er in de radiator

Een ander "spiekbriefje" zal helpen bij de selectie van gietijzeren radiatoren van verschillende modellen (de hoeveelheid koelvloeistof per sectie wordt aangegeven):

  • MS 140 - 1,11-1,45 liter
  • Wereldbeker 1 - 0,66-0,9 l s;
  • Wereldbeker 2 - 0,7-0,95 l;
  • Wereldbeker 3 - 0,155-0,246 liter;

Voor buizen zijn de berekeningen als volgt.

Op basis van de binnendiameter van de leidingen, kunt u in de documentatie de hoeveelheid vloeistof vinden die ze per lopende meter bevatten:

  • 13,2 mm - 0,137 L;
  • 16,4 mm - 0,216 L;
  • 21,2 mm - 0,353 L;
  • 26,6 mm - 0,556 l;
  • 42 mm - 0,139 l;
  • 50 mm - 0,876 l.

De berekeningen zijn eenvoudig. Zo past bijvoorbeeld 4,4 liter water in een 5 meter lange buis met een binnendiameter van 50 mm: 5x0,876 = 4,4

hoe de hoeveelheid water in het verwarmingssysteem te berekenen

Aandacht! Als u vergelijkt hoeveel liter water er in verwarmingsradiatoren van verschillende modellen zit, kunt u de juiste optie kiezen die overeenkomt met het ketelvermogen.

We berekenen het volume van de radiator

Het blijft dus alleen om het watervolume in de verwarmingsradiator te bepalen. Wat is de gemakkelijkste manier om dit te doen? Ook hier raden we je aan om de tabellen te gebruiken. Houd er rekening mee dat fabrikanten verschillende modellen verwarmingsapparaten op de markt aanbieden. De modellijn kan radiatoren bevatten, niet alleen van verschillende ontwerpen, maar ook van verschillende afmetingen. In termen van het maatbereik is de basis de hart-op-hart afstand, dat wil zeggen, dit is de afstand tussen de assen van twee collectoren (boven en onder). Bovendien bieden fabrikanten nu op maat gemaakte apparaten die gebruik maken van individuele schetsen en tekeningen. Het bepalen van de capaciteit van deze batterijen is veel gecompliceerder.

Maar laten we terugkeren naar deze indicator en de gemiddelde waarden voor verwarmingstoestellen weergeven. We nemen modellen van het formulier 500 (hartafstand).

  • De gietijzeren radiator ChM-140 in oude stijl - 1,7 liter het volume van één sectie.
  • Hetzelfde is alleen een nieuw monster - 1 liter.
  • Stalen paneelapparaat type 11 (dat wil zeggen één paneel) - 0,25 l voor elke 10 cm apparaatlengte. Door het type in een kwantitatieve verhouding te meten, neemt het volume van het verwarmingsmedium toe met 0,25 liter. Dat wil zeggen type 22 - 0,5 l, type 33 - 0,75 l.
  • Aluminiumbatterij - 0,45 l voor elke sectie.
  • Bimetaal - 0,25 liter.

In deze lijst staan ​​geen stalen buisradiatoren. Zelfs het geschatte volume van dit model zal moeilijk te bepalen zijn. Het punt is dat fabrikanten buizen met verschillende diameters gebruiken voor hun fabricage, waardoor het niet mogelijk is om ten minste een gemiddelde versie te kiezen. Daarom raden we u aan om op de paspoortgegevens te letten, waar de volume-indicator moet worden aangegeven.


Type verhouding

Het volume empirisch berekenen

En als er geen dergelijke indicator is, wat te doen? Dan raden we aan om op een praktische manier het volume van de verwarmingsbatterij te vinden. Hoe kan ik dat doen:

  • Installeer drie doppen op de radiator.
  • Plaats het op het uiteinde zodat de open tepel bovenaan zit.
  • Neem een ​​maatbeker, bijvoorbeeld een emmer of een pollepel (dat wil zeggen, u moet het volume van deze container weten, zelfs een geschatte inhoud).
  • Nu giet je handmatig gewoon water in de accu, terwijl je telt hoeveel emmers er in de kachel zijn gegaan. Door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met het volume van de emmer, krijg je het volume van de koelvloeistof in het apparaat.

Houd er rekening mee dat deze methode voor het bepalen van het volume van een verwarmingstoestel voor alle typen en modellen kan worden gebruikt. Als de capaciteit van het apparaat niet wordt aangegeven in de paspoortgegevens en u de definitietabel niet hebt gevonden, kunt u deze indicator empirisch vrij nauwkeurig met uw eigen handen bepalen.

Nu zou ik willen ingaan op het onderwerp hoe de capaciteit van de verwarmingsbatterij de totale warmteoverdracht van het verwarmingssysteem beïnvloedt. Hier is de afhankelijkheid niet direct, maar indirect. Laten we de essentie van de zaak uitleggen. Veel zal afhangen van hoe het koelmiddel zelf langs de contouren zal bewegen: onder invloed van fysische wetten (dat wil zeggen met natuurlijke circulatie) of onder kunstmatige druk (onder invloed van een circulatiepomp).

Als de eerste optie wordt gekozen, is de optimale oplossing radiatoren met een groot volume. Als de tweede, dan is er geen verschil. De druk zorgt voor omstandigheden waaronder het koelmiddel gelijkmatig over het hele netwerk wordt verdeeld en daarom wordt de temperatuur gelijkmatig verdeeld.

Hoe u zelf de hoeveelheid koelvloeistof in radiatoren kunt berekenen

Soms heb je te maken met de situatie dat het onmogelijk is om vast te stellen of de radiatoren bij een bepaald model horen. Radiateurdocumenten kunnen verloren gaan, modelnaam is niet zichtbaar. Er is een gemakkelijke manier om erachter te komen hoeveel liter er in een verwarmingsradiator zit zonder toevlucht te nemen tot documentatie of tabellen van internet.

Ga als volgt verder:

  • sluit een kant van de radiator af met een plug;
  • giet de vloeistof naar boven;
  • giet de vloeistof in een maatbeker.

Aandacht! Er zijn twee opties om het watervolume in een verwarmingsradiator te berekenen: noteer onmiddellijk de hoeveelheid vloeistof die erin wordt gestort of na het aftappen.

hoeveel liter zit er in de verwarmingsradiator

Op zo'n eenvoudige manier kunt u de hoeveelheid vloeistof berekenen die een radiator van elke complexiteit of model binnenkomt.

Gemiddelde gegevens

berekening van het volume van de verwarmingsradiator

Als de gebruiker om wat voor reden dan ook het exacte volume water of antivries in verwarmingsradiatoren niet kan bepalen, kunnen gemiddelde gegevens worden gebruikt die van toepassing zijn op bepaalde typen verwarmingsradiatoren. Als we bijvoorbeeld een paneelradiator van het type 22 of 11 nemen, dan is er voor elke 10 cm van dit verwarmingsapparaat 0,5-0,25 liter koelvloeistof.

Als u het volume van een sectie van een gietijzeren radiator "met het oog" moet bepalen, zal het volume voor Sovjetmonsters variëren van 1,11 tot 1,45 liter water of antivries. Als geïmporteerde gietijzeren secties in het verwarmingssysteem worden gebruikt, heeft een dergelijke sectie een capaciteit van 0,12 tot 0,15 liter water of antivries.

Er is een andere manier om het interne volume van het radiatorgedeelte te bepalen - om de onderste halzen te sluiten en water of antivries in het gedeelte via de bovenste te gieten - naar boven. Maar dit werkt niet altijd, omdat radiatoren van aluminiumlegeringen een nogal complexe interne structuur hebben. In een dergelijk ontwerp is het niet zo eenvoudig om lucht uit alle interne holtes te verwijderen, daarom kan deze methode voor het meten van het interne volume voor aluminium radiatoren niet als nauwkeurig worden beschouwd.

De kritieke fase: het berekenen van de capaciteit van het expansievat

Om een ​​duidelijk beeld te hebben van de verplaatsing van het gehele verwarmingssysteem, moet u weten hoeveel water er in de ketelwarmtewisselaar zit.

U kunt het gemiddelde nemen. In een verwarmingsketel aan de muur zit dus gemiddeld 3-6 liter water en in een vloer- of borstweringketel 10-30 liter.

Nu kunt u de capaciteit van het expansievat berekenen, dat een belangrijke functie vervult. Het compenseert de overdruk die ontstaat wanneer de warmtedrager uitzet tijdens het verwarmen.

hoeveelheid water in het verwarmingssysteem

Afhankelijk van het type verwarmingssysteem zijn tanks:

  • Gesloten;
  • Open.

Voor kleine kamers is het open type geschikt, maar in grote huisjes met twee verdiepingen worden steeds vaker gesloten uitzettingsvoegen (membraan) aangebracht.

Als de capaciteit van de tank minder is dan vereist, zal de klep te vaak de druk aflaten. In dit geval moet u deze vervangen of een extra tank parallel plaatsen.

bimetaal radiatorvolume

Voor de formule voor het berekenen van de capaciteit van het expansievat zijn de volgende indicatoren nodig:

  • V (c) is het volume van de koelvloeistof in het systeem;
  • K is de uitzettingscoëfficiënt van water (een waarde van 1,04 wordt genomen, in termen van de uitzetting van water bij 4%);
  • D is de expansie-efficiëntie van het reservoir, die wordt berekend met de formule: (Pmax - Pb) / (Pmax + 1) = D, waarbij Pmax de maximaal toegestane druk in het systeem is en Pb de voorpompdruk van de luchtkamer van het uitzettingsvoeg (parameters zijn gespecificeerd in de documentatie voor het reservoir);
  • V (b) - capaciteit van het expansievat.

Dus (V (c) x K) / D = V (b)

Beoordeling
( 2 cijfers, gemiddeld 4.5 van 5 )

Kachels

Ovens