Til spørsmålet om avhengigheten av varmestrømmen til en seksjonsvarmer av antall seksjoner

Installasjon av bimetalliske radiatorer

Sortert etter relevans
| Sorter etter dato

Forfatter: Irina. og hva er koeffisienten for demontering (til TEP18-03-001-02) radiatorer

det ville være mer riktig å ta, 0,4 eller 0,7, hvis det samme
radiator
demontert og deretter satt på et annet sted, jeg vet at det er en direkte pris TERr65-19-1 for demontering
radiatorer
, men noe sånt skjedde.

... rørledninger ". I henhold til klausul 6. Vedlegg 3 til FSSTS-01-2001 (Vedlegg) er estimert pris for radiatorer

støpejern tar ikke hensyn til kostnadene ved forberedelse
radiatorer
å installere: “6. I estimerte priser for
radiatorer
kostnad for tilberedning av støpejern er ikke inkludert
radiatorer
til installasjon (gruppering, omgruppering, installering eller erstatning av pakninger.

... kostnadene for stål radiatorer

? Svar: I månedsbladet "Estimated prices in construction" (SSC), måleenheten for estimerte priser for
radiatorer
stål montert i stykker, men samtidig i navnet
radiatorer
deres effekt er angitt i kW, slik at du kan bestemme kostnaden
radiatorer
og i kW. Vi tror at noen av disse målerne kan.

... oppvarming. Denne indikatoren endrer seg i kW varme som en egen seksjon kan avgi (for aluminium eller bimetall) radiatorer

) eller alle
radiator
(for massivt stål eller bimetall
radiatorer
oppvarming). Følgelig når du velger spesifikke modeller
radiatorer
.

... passer ham, han trenger dette arbeidet (endring på 7 sekunder for å nå 2500 rubler) de bestemmer seg for å lage sin egen beregning: demontering radiator

- 900 rubler, installasjon
radiator
- 1300 rubler. og slik at jeg ville gjøre et estimat med tanke på beregningen av dem, men uten å bruke prisene fra samlingene for demontering og installasjon
radiatorer
... Hvordan jeg er i dette tilfellet, kan jeg ikke bare score et slikt beløp, men hva med lønn, HP, joint venture.

Forfatter: Irina. God ettermiddag, kolleger. Fortell meg den mest riktige prisen for demontering av parentesene radiatorer

siden kunden skriver i kommentarene at han ikke ble tatt med i betraktningen (i estimatet, demontering
radiatorer
av TERr 65-19-1)

Forfatter: Tatiana Polubarieva. God dag! Fortell meg hva prisen er for omgruppering av støpejern radiatorer

... Takke.

... hvilke samlinger bør ta hensyn til disse verkene? Svar: Radiatorer

støpejern MS (kode 300 - 0555) er produsert i 4 og 7 seksjoner. Hvis entreprenøren fullfører
radiatorer
på anlegget, eller ved basen, betales disse tilleggsverkene i henhold til samlingen TERr-2001 nr. 65, fane. 65-02-020 "Omlegging av gamle seksjoner
radiatorer
»

Forfatter: Vlad Svetlov. Jeg er ny innen budsjettering. Jeg lager et estimat for å erstatte 10 støpejern radiatorer

7 seksjoner MS-140. Varmestrøm på en seksjon 0.160 kW 10
radiatorer
dette er 11,2 kW, måleenheter i estimatet på 100 kW, jeg setter 11.2 det viser seg å være utenfor blokken.

Forfatter: Olga. God dag. Det er et spørsmål: hvordan ta hensyn til bypass-enheten under installasjonen radiatorer

?

en kilde

Hva måles og hvordan beregnes varmeoverføringen til radiatorer?

Varmespredning av radiatoren - en indikator som indikerer hvor mye varme som radiatoren overfører til rommet per tidsenhet. Det måles i watt (W). Du kan også finne andre navn på denne indikatoren på Internett: varmekraft, kraft, varmestrøm

... Cal / h kan også bli funnet som en enhet for måling av varmeoverføring, de kan konverteres til watt og omvendt i henhold til avhengigheten: 1 W = 859.8452279 cal / h.

Varme overføres til et rom ved to prosesser: stråling og konveksjon. Design

moderne varmeenheter er designet på en slik måte at, ved å kombinere begge prosesser, for å oppnå maksimal varmeoverføring.

Den termiske effekten til radiatorene avhenger, i tillegg til utformingen, av tre mengder: temperaturen på kjølevæsken ved radiatorinnløpet, ved utløpet og lufttemperaturen i rommet. Temperaturhode (Δt, K) representerer temperaturforskjellen mellom radiatoren og rommet. Radiatortemperaturen tas som gjennomsnittet mellom temperaturene ved innløpet og utløpet til radiatoren. Dermed, enkel formel for temperaturforskjell neste:

Hvor

Δt - temperaturhode, K;

tp. - kjølevæsketemperatur ved radiatorinntaket, K;

torev. - kjølevæskeutløpstemperatur, K;

troom - romtemperatur, K.

Denne formelen brukes mye både til beregninger og i referanselitteraturen. Beregning av varmeavlederens temperatur som et aritmetisk gjennomsnitt gjenspeiler imidlertid ikke den faktiske temperaturen på kjøleribben. En mer nøyaktig verdi kan oppnås ved hjelp av den logaritmiske avhengigheten logaritmisk formel for temperaturhode vil se slik ut:

I den tekniske dokumentasjonen fra radiatorprodusenter finner du varmeoverføringsverdiene oppnådd i henhold til tre hovedtestmetoder: i henhold til standardene EN-442, DIN 4704 og NIIST. EN 442 er en paneuropeisk standard som alle produsenter av varmeapparater blir veiledet av. Testene utføres ved en temperatur på 75/65/20 i kabinen, der tak, gulv og vegger avkjøles bortsett fra den motsatte av radiatoren. I samsvar med DIN 4704 blir varmeapparatet testet i 90/70/20 modus og alle innkapslede konstruksjoner blir avkjølt. Ifølge NIIST er temperaturhodet 70oC, veggen motsatt radiatoren og gulvet er ikke avkjølt, radiatoren er skilt fra veggen med en varmeisolerende skjerm. Varmespredning oppnådd i henhold til forskjellige standarder kan variere med 1-8%.

Hvis et annet temperaturregime brukes i varmesystemet, må varmeoverføringen til varmeenhetene beregnes på nytt. Dette kan gjøres av formel for konvertering av varmeoverføring:

der Ф - varmeoverføring ved valgt temperaturregime;

ФSL - standard varmeoverføring (i henhold til EN-442: varmeoverføring i 75/65/20 modus);

Δtln er det faktiske temperaturhodet beregnet på den logaritmiske måten (for enkelhets skyld kan det gjøres ved hjelp av det aritmetiske gjennomsnittet);

Δtorm - standard temperaturhode, dvs. initial: EN 442 - 50o, DIN 4704 - 60o, NIIST - 70o (beregning etter aritmetisk gjennomsnitt, beregne på nytt for nøyaktighet);

n - eksponent (spesifisert av produsenten).

Indeksen n karakteriserer designen til radiatoren. Jo høyere denne indikatoren er, desto mer reduseres varmeoverføringen ved oppvarmingsmodus ved lave temperaturer, og omvendt øker den raskere ved høye temperaturer i kjølevæsken.

Installasjon av bimetalliske radiatorer

Sortert etter relevans

| Sorter etter dato

... rørledninger ". I henhold til klausul 6. Vedlegg 3 til FSSTS-01-2001 (Vedlegg) er estimert pris for radiatorer

støpejern tar ikke hensyn til kostnadene ved forberedelse
radiatorer
til
installasjon
: “6. I estimerte priser for
radiatorer
kostnad for tilberedning av støpejern er ikke inkludert
radiatorer
til
installasjon
(gruppering, omgruppering,
installasjon
eller utskifting av pakninger.

Forfatter: Vlad Svetlov. Jeg er ny innen budsjettering. Jeg lager et estimat for å erstatte 10 støpejern radiatorer

7 seksjoner MS-140. Varmestrøm på en seksjon 0.160 kW 10
radiatorer
dette er 11,2 kW, måleenheter i estimatet på 100 kW, jeg setter 11.2 det viser seg å være utenfor blokken.

... fortell meg hvilken pris som kan brukes når du lager horisontale hull i gips ca. 5-7mm brede steder installasjoner
radiatorer
? Tørrvegg går som en skjerm
radiator
Forfatter: katya. Hallo. Fortell meg hvordan du kan oversette ett stål radiator

i kW. Takk på forhånd.

Forfatter: Natalya. Hei, fortell meg hvilken pris du kan søke om installasjoner

kontrollventiler på
radiator
oppvarming.Luftkuk kommer med
radiator
.

Forfatter: katya. Hallo. Hjelp meg vær så snill. Hvordan kan jeg bytte ett stål radiator

i kW. Takk på forhånd.

Forfatter: Galina. Vi jobber med kommunale ordrer. Jeg kan ikke forstå hvor mye arbeid for installasjon
radiator
... Jeg multipliserer kW med 1 seksjon med antall seksjoner og deler etter enhet. mål (100 kW). det viser seg mer enn CMX tilbyr. Vær så god.

Forfatter: ProSlave. Bedømt av investeringen din, bør du ha: hvis 8 seksjoner på 127W = 1016 W / t eller 1.016 kW / t. Hvis du har 8 radiatorer

får du 8,128 kW / t. Følgelig bør hastigheten være: 0,08128. Vel, se hva du har der.

Faktorer som påvirker effektiviteten av varmeoverføring fra en varmeapparat

Et av nøkkelelementene i varmesystemet er radiatoren.

Radiatoren overfører varmeenergi fra varmekilden til luften i rommet. Varme fra en radiator overføres ved konveksjon, stråling og varmeledning.

Apparatets varmeoverføringseffektivitet avhenger av mange faktorer, for eksempel:

  • Metode for installasjon av radiator;
  • Metode for å koble varmeapparatet til systemet;
  • Tilstedeværelsen av støv på varmeenheten - mikropartikler reduserer varmeoverføringen betydelig;
  • Varmerfarge og beleggssammensetning;
  • Overflaten på bygningskonstruksjonen bak radiatoren;
  • Innendørs lufthastighet, luftstrømretning;
  • Atmosfærisk trykk - koeffisienten for varmeledningsevne synker med avtagende lufttetthet.

Vurder to hovedfaktorer som har en betydelig innvirkning på varmeoverføring:

1. Installasjonsmetode for radiator

Den mest optimale plasseringen av varmeapparatet, sett fra oppvarmingsteknologi, er installasjonen under vinduet. Siden varmeoverføringsmotstanden til vinduet er flere ganger mindre enn varmeoverføringsmotstanden til ytterveggen, oppstår et av de største varmetapene gjennom vinduet. Radiatoren under vinduet skaper et termisk gardin som reduserer varmelekkasje fra rommet. Varmeapparatet varmer også uteluften, som passerer gjennom lekkasjer og sprekker i vindusrammen (infiltrasjon).

Det er mulig å installere varmeenheter nær innerveggen vekk fra ytterveggene, ytterdørene og vinduene, så vel som under taket - i dette tilfellet reduseres enhetens varmeoverføringseffektivitet med ca. 10%.

Det ideelle alternativet ville være å plassere radiatoren under et vindu uten vinduskarm -100% varmeoverføring. På grunn av vinduskarmen endres banen til luftbevegelse, og varmeoverføringen reduseres med 3-4%.

Når radiatoren er plassert i en nisje, reduseres varmeoverføringen med ca 7%.

Ved installasjon av en varmeenhet bak en dekorativ skjerm, som har plass til luft i bunnen, reduseres varmeoverføringen til radiatoren med 5-7%.

Radiatorer helt lukket med en dekorativ skjerm reduserer varmeoverføringen med 20-25%.

2. Metode for å koble varmeapparatet til systemet

Måten radiatoren er koblet til varmesystemet avhenger av typen radiator. Bunnkobling av radiatorer brukes med VK-type radiatorer med innebygd termostatventil og bunnforbindelse av tilførsels- og returrørledninger. Senteravstand 50 mm. Forsyningslinjens akse er alltid lenger fra radiatorens sidekant. Omvendt tilkobling vil føre til at varmeapparatet til varmeren faller med mer enn 30%.

Røret til VK-typen radiator kan komme ut av gulvet (fig. 1) eller fra veggen (fig. 2). Varmeapparatet kan kobles til varmesystemet via radiatorventilen eller direkte.

Det er mange varianter av tilkoblinger, som avhenger av typen beslag som brukes, av kundens individuelle preferanser, av budsjettet som er tildelt oppvarmingssystemet.

Bildene viser de vanligste alternativene for tilkobling av varmeenheter i KAN-therm Push og KAN-therm Press-systemene..

Figur 1

Fig. 2

Følgende tilkoblingstyper er tilgjengelige for radiatorer med sidetilkobling:

  • Lateral allsidig (diagonal)

Røret til radiatoren kan også komme ut av gulvet (fig. 3) eller fra veggen (fig. 4). Denne forbindelsen er optimal når det gjelder varmespredning. Anbefales for radiatorer som er lengre enn 2 meter, samt for de som har en lengde på fire ganger høyden. Forsyningsrøret kobles til venstre eller høyre øvre brystvorte og returrøret til motsatt nedre brystvorte. Den motsatte forbindelsen (nederst til toppen) vil redusere varmeoverføringen fra radiatoren med mer enn 20%

Fig. 3

Fig. fire

  • Enveis sideforbindelse

Tilførselsrøret er koblet til den øvre tilkoblingen til radiatoren, og returrøret er koblet til den nedre på samme side (fig. 5). Den motsatte forbindelsen vil redusere varmeavledningen til radiatoren med ca 20%.

fig. 5

Sadeltilkobling

Tilførsels- og returrørene er koblet til de nedre beslagene (fig. 6). Med denne typen tilkobling vil varmeoverføringen til radiatoren være lavere enn den nominelle med ca. 10%.

Systemer KANterm tilbyr et bredt spekter av elementer som tillater forskjellige ordninger for tilkobling av varmeenheter i et bredt prisklasse. I tilbudet til selskapet KAN spesielle elementer for tilkobling av varmeenheter presenteres, for eksempel bøyninger og tees med kobberforniklede rør Ø15 mm, ulike beslag for kobberrør, plastmaskeringsdyser og andre elementer som gjør det mulig å implementere alle eksisterende metoder for tilkobling av varmeenheter.

En riktig valgt metode for å koble til en varmeenhet vil tillate deg å bruke varmesystemet effektivt, sikre systemets ytelse i mange år og vil gi estetisk glede.

Materiale hentet fra www.ru.kan-therm.com

Installasjon av bimetalliske radiatorer

Sortert etter relevans

| Sorter etter dato

Forfatter: Vlad Svetlov. Jeg er ny innen budsjettering. Jeg lager et estimat for å erstatte 10 støpejern radiatorer

7 seksjoner MS-140. Varmestrøm på en seksjon 0.160 kW 10
radiatorer
dette er 11,2 kW, måleenheter i estimatet på 100 kW, jeg setter 11.2 det viser seg å være utenfor blokken.

Forfatter: Olga. God dag! Fortell meg vurdere


installasjon
olje
radiator
?

Forfatter: Anna Vorontsova. Jeg forstod deg ikke helt, for eksempel 1 radiator

består av 12 seksjoner, som i dette
priser
deretter sette mengden? )) Gå rundt med disse
radiatorer
)

Forfatter: Tanya Bazhenova. “Natalya skriver: Hei, fortell meg hva vurdere

kan søkes om
installasjoner
kontrollventiler på
radiator
oppvarming. Luftkuk kommer med
radiator
. "Hvis du ikke bare installerer
radiatorer
, men installer også selve rørledningen.

I henhold til punkt 1.18.7. GESN 81-02-017-2001 norm 18-03-001-01 "Installasjon
radiatorer
støpejern "tar ikke hensyn til arbeidet før. ... Vedlegg 3 til FSSTs-01-2001 (Vedlegg) estimert pris for
radiatorer
støpejern inkluderer ikke forberedelseskostnader. ... gjeldende estimat og normative grunnlag for FSNB - 2001 - normene og
priser
for krymping, gruppering, utskifting av pakninger.

Forfatter: Alena. God dag! vennligst fortell meg hvilken vurdere

kan brukes når du lager horisontale hull i gipsvegg med en bredde på ca. 5-7 mm på steder
installasjonerradiatorer
? Tørrvegg går som en skjerm
radiator
Forfatter: Anna Vorontsova. God dag. Fortell meg hvilken eller hvilken priser

gjelder montering
radiatorer
bimetallisk? De. separate seksjoner kommer til objektet, må vi samle dem inn
radiatorer
(forskjellig i antall seksjoner) og installer deretter.

Forfatter: katya. Hallo. Fortell meg hvordan du kan oversette ett stål radiator

i kW. Takk på forhånd.

Forfatter: Natalya. Hei, fortell meg hvilken vurdere

kan søkes om
installasjoner
kontrollventiler på
radiator
oppvarming. Luftkuk kommer med
radiator
.

Forfatter: katya. Hallo. Hjelp meg vær så snill. Hvordan kan jeg bytte ett stål radiator

i kW.Takk på forhånd.

en kilde

Termisk beregning

I omtrentlige beregninger når du velger en varmeenhet, er den anbefalte varmeeffekten til en radiator for oppvarming av 10 m 2: - 1 kW, hvis rommet har en yttervegg og ett vindu; - 1,2 kW, hvis rommet har to yttervegger og ett vindu; - 1,3 kW, hvis rommet har to yttervegger og to vinduer.

Tabell 4.1 Volumet på rommet som er oppvarmet med 1 kW enhetskraft, avhengig av husets varmeisolasjon, er gitt i tabellen:
Tykkelsen på veggene er 1,5-2 murstein med varmeisolasjon, eller det samme fra en bar eller et tømmerhus, området av vinduer og dører er ikke mer enn 15% (et godt isolert hus for vinterliv)

20-25 m 3
Gaten er avgrenset av 2 eller 3 vegger med en tykkelse på minst en murstein med varmeisolasjon eller fra en bar, området av vinduer og dører er ikke mer enn 25% (gjennomsnittlig isolert hus) 14-18 m 3
Panelvegger med innvendig kledning, isolert tak, ingen trekk (isolert sommerhus) 8-12 m 3
Tynne vegger laget av tømmer, bølgepapp etc. (trailer, vakthus) 5-7 m 3

Den raffinerte termiske beregningen utføres i henhold til eksisterende metoder ved hjelp av de viktigste beregnede avhengighetene som er angitt i den spesielle referanse- og informasjonslitteraturen [8], [9], med tanke på dataene gitt i disse anbefalingene.

Når det totale vannforbruket i oppvarmingssystemet er funnet, øker forbruket, bestemt ut fra bygningens totale varmetap, proporsjonalt med korreksjonsfaktorene. Den første? 1 avhenger av radiatorens nomenklaturstrinn og er tatt, avhengig av radiatorens høyde, lik 1.01 ved Nm = 300 mm og 1.02 ved Nm = 500 mm, og den andre -? 2 - fra andelen økning i varmetap gjennom radiatorseksjonen og blir tatt lik 1.02 når enheten er plassert ved ytterveggen og 1.07 ved den ytre glassruten.

Varmestrøm fra radiatorer Q, W, under andre forhold enn normalt (normalisert), bestemmes av formelen

Hvor Q vel - den nominelle varmestrømmen til radiatoren under normale forhold, lik produktet av den nominelle varmestrømmen per seksjon q n y (se tabell 1.1), etter antall seksjoner i enheten N, W;

Θ Er den faktiske temperaturhodet, ° С, bestemt av formelen

Θ = (t n + t k) - t n = t n - Δ t pr / 2 - t n (4.2)

Her t n og t k - henholdsvis den innledende og endelige temperaturen til kjølevæsken (ved innløpet og utløpet) i varmeenheten, ° С; t n Er utformingstemperaturen til rommet, tatt lik designstemperaturen til luften i det oppvarmede rommet, t i, ° C; Δt np - temperaturforskjellen på kjølevæsken mellom innløpet og utløpet til varmeenheten, ° С; 70 - normalisert temperaturhode, ° С; fra - en korreksjonsfaktor som tar i betraktning effekten av strømningsmønsteret til kjølevæsken på varmestrømmen og varmeoverføringskoeffisienten til enheten ved normalisert temperaturhode, kjølevæskens strømningshastighet og atmosfæretrykk (tatt i henhold til tabell 4.2 ); n og m - henholdsvis empiriske eksponenter ved relativ temperaturhode og kjølevæskestrømningshastighet (tatt i henhold til tabell 4.2); M pr Er den faktiske massestrømningshastigheten til kjølevæsken gjennom varmeenheten, kg / s; 0,1 - normalisert massestrømningshastighet for kjølevæsken gjennom varmeenheten, kg / s; b - dimensjonsløs korreksjonsfaktor for det beregnede atmosfæretrykket (tatt i henhold til tabell 4.3); β 3 - dimensjonsløs korreksjonsfaktor som karakteriserer avhengigheten av varmeoverføringen til radiatoren av antall seksjoner i den for eventuelle strømningsmønstre for kjølevæsken (tatt i henhold til tabell 4.4); R - dimensjonsløs korreksjonsfaktor, som tar hensyn til avhengigheten av varmestrømmen og varmeoverføringskoeffisienten til radiatoren av antall kolonner i den når kjølevæsken beveger seg "fra bunn til topp" (hentet fra tabell 4.5); φ1 = (Θ / 70) 1+ n - dimensjonsløs korreksjonsfaktor, som tar hensyn til endringen i varmestrømmen til varmeenheter når det beregnede temperaturhodet skiller seg fra det normale (tatt i henhold til tabell 4.6); φ2 = c (M pr / 0,1) m Er en dimensjonsløs korreksjonsfaktor, ved hjelp av hvilken endring i varmestrømmen til varmeren tas i betraktning når den faktiske massestrømningshastigheten til kjølevæsken gjennom enheten er forskjellig fra normal (tatt i henhold til tabellen.4.7); med flytskjemaet for kjølevæsken "ovenfra og ned" for alle standard størrelser på radiatorer? 2 = 1; når kjølevæsken beveger seg "fra bunn til bunn" -? 2 = 0,95;

For bra Er enhetens varmeoverføringskoeffisient under normale forhold, bestemt av formelen

Hvor F - arealet av den eksterne varmeoverføringsflaten til radiatoren, lik produktet av området for varmeoverflaten til en seksjon f (hentet fra tabell 1.1) med antall seksjoner i enheten N, m 2.

Varmeoverføringskoeffisienten til radiatoren K, W / (m 2o C) under andre forhold enn normalt, bestemmes av formelen

I henhold til resultatene av termiske tester av forskjellige prøver av ChM2-radiatorer med en installasjonshøyde på 300 og 500 mm, avhenger ikke verdiene til eksponentene n og m til koeffisienten c bare av de studerte variasjonsområdene Θ og M pr, men også på høyden og til og med lengden på enheten. For å forenkle tekniske beregninger uten å innføre en merkbar feil, ble verdiene til disse indikatorene, hvis mulig, gjennomsnittet.

Tabell 4.2 Gjennomsnittsverdier for eksponenter

n og m og koeffisient c for forskjellige mønstre av kjølevæskebevegelse i radiatorer i ChM-serien

Flytdiagram for kjølevæske

Indikatorverdier for radiatorer

ChM1-70-300, ChM2-100-300, ChM3-120-300 ChM1-70-500, ChM2-100-500, ChM3-120-500
P t fra P t fra
Oppe og ned 0,3 0 1 0,3 0 1
Oppover 0,33 0,05 0,9 0,33 0,05 0,91
Fra bunn til bunn 0.3 0 0,95 0,3 0 0,95

Tabell 4.3 Gjennomsnittsverdier for korreksjonsfaktoren b

Atmosfærisk trykk GPa 920 933 947 960 973 987 1000 1013,3 1040
mmHg St. 690 700 710 720 730 740 750 760 780
B 0,959 0,965 0,970 0,976 0,982 0,988 0,994 1 1,011

Tabell 4.4 Gjennomsnittlige koeffisientverdier β3 tar hensyn til effekten av antall seksjoner i radiatoren på varmestrømmen

Radiator type Values3 verdier med antall seksjoner i radiatoren
3 4 5-6 7-8 9-12 13-18 19-22
ChM1-70-300 ChM2-100-300 ChM3-120-300 1,03 1,02 1,015 1,01 1 0,99 0,97
ChM1-70-500 ChM2-100-500 ChM3-120-500 1,035 1,025 1,015 1 0,99 0,98 0,96

Tabell 4.5 Gjennomsnittlige verdier av korreksjonskoeffisienten p når kjølevæsken beveger seg i henhold til "bottom-up" -skjemaet

Radiator type P-verdier med antall seksjoner i radiatoren
3 4 5 6 og mer
ChM1-70-300 ChM2-100-300 ChM3-120-300 1,03 1,015 1,01 1
ChM1-70-500 ChM2-100-500 ChM3-120-500 1,02 1,01 1,005 1

Tabell 4.6 Verdier av korreksjonsfaktoren

Θ, ° C φ1 med strømningsmønsteret til kjølevæsken Θ, ° C φ1 med strømningsmønsteret til kjølevæsken
ovenfra og ned og ned oppover ovenfra og ned og ned oppover
44 0,547 0,539 78 1,151 1,155
46 0,579 0,572 80 1,19 1,194
48 0,612 0,605 82 1,228 1,234
50 0.545 0,639 84 1,267 1,274
52 0,679 0,673 86 1,307 1,315
54 0,714 0,703 88 1,346 1,356
56 0,748 0,743 90 1,386 1,397
53 0,783 0,779 92 1,427 1,438
60 0,818 0,815 94 1,467 1,48
62 0,854 0,851 96 1,508 1,522
64 0,89 0,888 98 1,549 1,564
66 0,926 0,925 100 1,59 1,607
68 0,963 0,962 102 1,631 1,65
70 1 1 104 1,673 1,693
72 1,037 1,038 106 1,715 1,737
74 1,075 1,077 108 1,757 1,78
74 1,113 1,116 110 1,8 1,824

Tabell 4.7 Verdier for korreksjonsfaktoren φ2 med strømningsmønsteret for kjølevæsken "nedenfra og opp"

M pr Verdiene φ2 for FM-radiatorer med monteringshøyde, mm
kg / s kg / t300 500
0,015 54 0,819 0,828
0,02 72 0,83 0,84
0,025 90 0,84 0,849
0,03 108 0,847 0,857
0,035 126 0,854 0.863
0,04 144 0,86 0,869
0,05 180 0,869 0,879
0,06 216 0,877 0,887
0,07 252 0,884 0,894
0,08 233 0,89 0,9
0,09 324 0,895 0,905
0,1 360 0,9 0,91
0,125 450 0,91 0,92
0,15 540 0,918 0,929

Nedenfor er et eksempel på beregningen.

Vilkår for beregning

Det er nødvendig å utføre en termisk beregning av gulvstativet i et vertikalt vannrørsanlegg med ett rør med en støpejernsradiator ChM2. Radiatoren er installert under et vindu (1200 mm langt) på en yttervegg uten nisje i første etasje i en 9-etasjes boligbygning, koblet til et stigerør med en forskjøvet lukkeseksjon og en RTD-G-termostat på rør til enheten. Flytskjemaet til varmebæreren "fra bunn til topp".

Varmetapet i rommet er 1400 W. Temperaturen på den varme varmebæreren ved innløpet til stigerøret tn antas konvensjonelt lik 95 ° C (unntatt varmetap i rørledningen), den beregnede temperaturforskjellen langs stigerøret? t st = 25 ° C, lufttemperatur i det oppvarmede rommet t b = 20 s C, atmosfærisk lufttrykk 1013,3 GPa, dvs. b = 1. Gjennomsnittlig vannforbruk i stigerøret Mst = 235 kg / t (0,065 kg / s). Diameterene på stigerørene og forbindelsene bestemmes som et resultat av hydrauliske beregninger og er lik 20 mm, diameteren på lukkeseksjonen er 15 mm. Den totale lengden på vertikalt og horisontalt plasserte rør i rommet er 3,8 m:

L mp. In = 2,3 m (d y = 20 mm), L mp. In = 0,4 m (d y = 15 mm), L mp. G = 1,1 m (d y = 20 mm).

Termisk beregningssekvens

Varmestrømmen til enheten under designbetingelser Q, W, bestemmes av formelen

Q = Q pot - Q mp .p, (4.5)

hvor Q svette er varmetapet i rommet under designforhold, W;

Q mp .п - nyttig varmestrøm fra varmeledninger (rør), W.

Den nyttige varmestrømmen til varmerør er lik 50-90% av den totale varmeoverføringen av rør når de legges nær ytterveggene, og når 100% når stigerørene er plassert ved vertikale skillevegger,

I vårt eksempel tar vi Q mp .п = 0,9 Q mp,

Hvor Q mp = q mp. В L mp. В + q mp. Г · L mp. Г (4.6)

q mp .w og q mp .g - varmestrømmer på henholdsvis 1 m åpent vertikale og horisontale rør, bestemt i henhold til vedlegg 2, W / m;

L mp. I og · L mp.g - total lengde på vertikale og horisontale varmeledninger, m.

Den nyttige varmestrømmen fra rørene Q mp.p når kjølevæsken beveger seg "opp-ned" bestemmes ved et temperaturhode Θ med r.tr = t n - t w = 95-20 = 75 ° С (unntatt vannkjøling i radiatoren), hvor t n er temperaturen på kjølevæsken ved inngangen til oppbevaringsbunnen, ° С.

Q mp. n = 0,9 (78,5· 2,3+62,8· 0,4+1,28· 78, 5· 1.1) = 285 W.

Q = Q svette - Q smp .p = 1400-285 = 1115 W.

I følge tabellen. 3.1 tar vi verdien av lekkasjekoeffisienten a pr lik 0.265. Vannstrømmen gjennom enheten er lik M pr = a pr· M st = 0,265 · 0,065 = 0,0172 kg / s.

Kjølevæskens temperaturforskjell mellom inntaket til varmeren og utløpet fra det Δt np bestemmes av formelen

hvor C er den spesifikke varmekapasiteten til vann, lik 4186,8 J / (kg ° C).

Temperaturhode Θ med en akseptabel tilnærming (uten å ta hensyn til avkjøling av vann i stigerøret til et varmesystem med ett rør) bestemmes av formelen (4.2).

Θ = t n - Δt pr / 2 - t n = 95-7,75-20 = 67,25 ° С

Vi godtar radiatoren ChM2-100-500-0.9 på forhånd for installasjon. Tatt i betraktning analysen av dataene i tabell 4.5 og 4.6, antar vi foreløpig at verdiene β3 og p er lik 1, da bestemmes den nødvendige varmestrømmen til enheten under normale forhold med formelen

, (4 .7 )

Hvor φ1, φ2 - dimensjonsløse koeffisienter tatt i henhold til tabellen. 4.6 og 4.7.

Basert på den oppnådde verdien, bestemmer vi antall seksjoner i radiatoren N med formelen

. (4.8)

I fremtiden, ta bordet. 4.4 β3 , og ifølge tabellen. 4.5 r bestemmer vi antall seksjoner som tidligere er akseptert for installasjon i henhold til formelen

I henhold til standardene bør N = 10 seksjoner aksepteres for installasjon.

Husk at, med tanke på anbefalingene [6], er avviket mellom varmestrømningene fra de nødvendige og installerte områdene på varmeoverflaten til varmeenheten tillatt innenfor: ned til 5%, men ikke mer enn 60 W (under normalt forhold).

I det generelle tilfellet bestemmes avviket i valg av enhet av formelen

Lengden på radiatoren som er akseptert for installasjon er 825 mm, som er 69% av plassen under vinduskarmen. I henhold til en lignende beregning for valg av ChM2-100-300-1.2 radiator, ble N = 14 seksjoner oppnådd, og følgelig var lengden på enheten 1165 mm, som med 97% overlapp lengden på rommet under vindu (1200 mm). Når du velger en radiator ChM3-120-500-0.9, kreves 9 seksjoner, radiatorens lengde er 925 mm - overlappingen av vinduskarmrommet med 77%, radiatoren ChM3-120-300-0.9 er 13 seksjoner (overstiger lengden på vinduskarmen med 7%).

For å forbedre komfortforholdene i det oppvarmede rommet og øke radiatorens varmeeffekt, kan standardstørrelsen ChM2-100-500-0.9 med 11 seksjoner vedtas for installasjonen. Samtidig dekker varmeren 75% av lengden på vinduskarmen, noe som praktisk talt er i tråd med våre anbefalinger. Men i dette tilfellet vil resten være + 11%. I dette eksemplet vil det beste valget være radiatorer ChM3-120-500-1.2.

Dermed viser dette eksemplet effektiviteten til utvalget av varmeenheter med et nomenklaturtrinn, typisk for radiatorer i CHM-serien.

Installasjon av bimetalliske radiatorer

Sortert etter relevans

| Sorter etter dato

Forfatter: Vlad Svetlov. Jeg er ny innen budsjettering. Jeg lager et estimat for å erstatte 10 støpejern radiatorer

7 seksjoner MS-140. Varmestrøm på en seksjon 0.160 kW 10
radiatorer
dette er 11,2 kW, måleenheter i estimatet på 100 kW, jeg setter 11.2 det viser seg å være utenfor blokken.

Forfatter: Olga. God dag! Fortell meg vurdere


installasjon
olje
radiator
?

Forfatter: Anna Vorontsova. Jeg forstod deg ikke helt, for eksempel 1 radiator

består av 12 seksjoner, som i dette
priser
deretter sette mengden? )) Gå rundt med disse
radiatorer
)

Forfatter: Tanya Bazhenova. “Natalya skriver: Hei, fortell meg hva vurdere

kan søkes om
installasjoner
kontrollventiler på
radiator
oppvarming. Luftkuk kommer med
radiator
. "Hvis du ikke bare installerer
radiatorer
, men installer også selve rørledningen.

I henhold til punkt 1.18.7. GESN 81-02-017-2001 norm 18-03-001-01 "Installasjon
radiatorer
støpejern "tar ikke hensyn til arbeidet før. ... Vedlegg 3 til FSSTs-01-2001 (Vedlegg) estimert pris for
radiatorer
støpejern inkluderer ikke forberedelseskostnader. ... gjeldende estimat og normative grunnlag for FSNB - 2001 - normene og
priser
for krymping, gruppering, utskifting av pakninger.

Forfatter: Alena. God dag! vennligst fortell meg hvilken vurdere

kan brukes når du lager horisontale hull i gipsvegg med en bredde på ca. 5-7 mm på steder
installasjonerradiatorer
? Tørrvegg går som en skjerm
radiator
Forfatter: Anna Vorontsova. God dag. Fortell meg hvilken eller hvilken priser

gjelder montering
radiatorer
bimetallisk? De. separate seksjoner kommer til objektet, må vi samle dem inn
radiatorer
(forskjellig i antall seksjoner) og installer deretter.

Forfatter: katya. Hallo. Fortell meg hvordan du kan oversette ett stål radiator

i kW. Takk på forhånd.

Forfatter: Natalya. Hei, fortell meg hvilken vurdere

kan søkes om
installasjoner
kontrollventiler på
radiator
oppvarming. Luftkuk kommer med
radiator
.

Maskin for mekanisk gruppering av radiatorer

SANITASJON OG FORFATTERE Y. Shakhnovich ANOK FOR PELS Erklært 29. 1953. RADIATOR 81/452362 RADIATOR GROUP I STATE STANDARD.utformingen av maskinen gir muligheten til å montere en varmeenhet fra en modell av grupper av seksjoner, gruppere et antall radiatorer av forskjellige typer, koble fra en gruppe seksjoner fra en radiator, feste den til en radiator og muligheten for å erstatte pakninger i tilkoblinger. Fig. 1 viser et generelt riss av maskinen i plan; fng. 2 - sideriss av maskinen. elektrisk motor 1 er koblet på samme aksel med induktoren 2. På slutten av reduksjonsaksen er flensen festet 3. Fra reduksjonshjulet, girhjulet U, montert på l, 5 gs; to podnnpk; x I. Flanep 3 ssed 4 no: f; yannom 7 n "og" torner 8 er forbundet med konisk bri til ende. Nr, oks., Som n 4 fjærer 11, mot guliruOtspsiai, "; -: ng i todppn,;., For avhengigheter; chivankya brystvorter i polkh; nsh; og sgg pom Det er fremdeles funnet osh14 med solid kp, nyovy kanaler, med 1 res: ilnot;:. Kami 15. På slutten av hver dorn er det et trinn; l fg ;, 6. radiatornøkkelen er festet til koblingen 17. Innvendig ,; ,: imo. Jeg har et spor, en pinne og to fjærer. På kgpp og: utseende I :, Xia lydsignalanordning 1. På en spade av en annen dorn 14 krpnntl ,: n og "," som indikerer nya deler linjalen "på; og seksjon, der man kan se hodet. . og ","; Avhengig av størrelsen på seksjonen og typen radiator. På holderen til holderen er ringene laget 1 s: pnOo gcn mellom hvilke tilsvarer bredden på seksjonen.: Løftebord 24 og abzhepny med fire justeringsskruer for løfting det når du grupperer varmeenheter av forskjellige typer; kassetter 25 for sentrering av radiatoren i horisontal stilling; klemme 2 b for å holde radiatoren i vannrett stilling; to hengslede kassetter 27, hvor radiatoren er testet for tetthet i monteringen. Montering av radiatorer fra enkeltdeler på en tetning fra pakninger utføres som følger. På bordet i kassett 25 for sentrering av radiatoren til endestoppet, en seksjon er satt inn med en side skrudd for hånd. muttere med nipler og pakninger. Seksjonen er festet med en vertikal klemme 2b. Denne seksjonen er forbundet med en andre seksjon med brystvorter innpakket på den andre siden. Radiatortaster 17 startes i brystvorten til den første sktsin, hvorpå den elektriske motoren slås på og seksjonene er koblet tett sammen. Når brystvortene er skrudd helt inn, begynner clutchen å skli og nøklene slutter å rotere. Videre er radiatortastene 17 viklet opp i brystvortene til den andre seksjonen, som den tredje seksjonen er koblet til. Disse seksjonene er koblet på samme måte som før. blåser Så grupper: »Jeg opp til 10 seksjoner.Hvis det er behov for å ha en radiator med et stort antall seksjoner, fjernes radiatoren 1 av 10 seksjoner, og en ny gruppe av seksjoner settes sammen i sentreringskassetten. De monterte seksjonene er koblet sammen. Etter montering av radiatoren skrus pluggene og radiatoren inn i den. Den plasseres på den hengslede kassetten 27 for å teste den for tetthet. Radiatoren testes hydraulisk i en åpen kassett, og i den pneumatiske metoden, i en lukket kassett dekket med et maske. Den første delen av radiatoren settes inn i kassetten. 25 på bordet, klemt med en vertikal klemme 26, blir pluggene slått ut og ved hjelp av radiatortastene satt inn i brystvortene, løsnes forbindelsene til seksjonene. Når du omorganiserer radiatorer for dampoppvarmingssystemer, blir leddene til radiatorseksjonene renset for papppakninger og erstattet med asbeststreng. Montering av seksjonene utføres i sekvensen beskrevet ovenfor. Maskin for mekanisk gruppering av radiatorer til sentralvarmesystemer, utstyrt med hule spindler for gjennomføring av dorn av nippelnøkler, drevet i rotasjon gjennom en girkobling, slik at, for å kunne demontere og montere radiatorer av forskjellige typer fra separate seksjoner eller grupper av seksjoner, bevegelige dorner med enheter brukes til å sikre at radiatortastene lett kan komme inn i hvilken som helst radiatornippel, 2. 2. Maskin ifølge krav 1, bruk av en innretning for langsgående bevegelse av dornene, laget i form av to gir, en rulle og et håndtak, og en lydsignalanordning som informerer om inntrengningen av et radiatornøkkelblad i brystvorten.
Se

Installasjon av bimetalliske radiatorer

Sortert etter relevans

| Sorter etter dato

Forfatter: Vlad Svetlov. Jeg er ny innen budsjettering. Jeg lager et estimat for å erstatte 10 støpejern radiatorer

7 seksjoner MS-140. Varmestrøm på en seksjon 0.160 kW 10
radiatorer
dette er 11,2 kW, måleenheter i estimatet på 100 kW, jeg setter 11.2 det viser seg å være utenfor blokken.

Forfatter: Olga. God dag! Fortell meg vurdere


installasjon
olje
radiator
?

Forfatter: Anna Vorontsova. Jeg forstod deg ikke helt, for eksempel 1 radiator

består av 12 seksjoner, som i dette
priser
deretter sette mengden? )) Gå rundt med disse
radiatorer
)

Forfatter: Tanya Bazhenova. “Natalya skriver: Hei, fortell meg hva vurdere

kan søkes om
installasjoner
kontrollventiler på
radiator
oppvarming. Luftkuk kommer med
radiator
. "Hvis du ikke bare installerer
radiatorer
, men installer også selve rørledningen.

I henhold til punkt 1.18.7. GESN 81-02-017-2001 norm 18-03-001-01 "Installasjon
radiatorer
støpejern "tar ikke hensyn til arbeidet før. ... Vedlegg 3 til FSSTs-01-2001 (Vedlegg) estimert pris for
radiatorer
støpejern inkluderer ikke forberedelseskostnader. ... gjeldende estimat og normative grunnlag for FSNB - 2001 - normene og
priser
for krymping, gruppering, utskifting av pakninger.

Forfatter: Alena. God dag! vennligst fortell meg hvilken vurdere

kan brukes når du lager horisontale hull i gipsvegg med en bredde på ca. 5-7 mm på steder
installasjonerradiatorer
? Tørrvegg går som en skjerm
radiator
Forfatter: Anna Vorontsova. God dag. Fortell meg hvilken eller hvilken priser

gjelder montering
radiatorer
bimetallisk? De. separate seksjoner kommer til objektet, må vi samle dem inn
radiatorer
(forskjellig i antall seksjoner) og installer deretter.

Forfatter: katya. Hallo. Fortell meg hvordan du kan oversette ett stål radiator

i kW. Takk på forhånd.

Forfatter: Natalya. Hei, fortell meg hvilken vurdere

kan søkes om
installasjoner
kontrollventiler på
radiator
oppvarming. Luftkuk kommer med
radiator
.

Forfatter: katya. Hallo. Hjelp meg vær så snill. Hvordan kan jeg bytte ett stål radiator

i kW. Takk på forhånd.

en kilde

Anslag for utskifting og reparasjon av oppvarmingsbatterier

Hvis utskifting av kommunikasjonsnettverk utføres i en leilighet i en boligbygning, må eventuelle endringer gjøres for eventuelle endringer i tilretteleggingen av elektrisk og rørleggerutstyr. pass for hele boligbygningen. Men dette gjelder ikke varmeenheter, så deres uavhengige erstatning er forbudt. Men i et privat hus kan eieren enkelt skifte ut batteriene alene.

Du må finne ut hvilke radiatorer som er best å velge.

  1. Støpejern - de er ikke utsatt for korrosjon og er veldig holdbare, men de preges av en stor masse.
  2. Stål - veldig slitesterk, har et attraktivt utseende, men de er laget av tynn (1,5 mm tykk) stålplate, derfor er de følsomme for mekanisk skade.
  3. Aluminium - har ganske lav vekt, ser bra ut, men ikke innebærer kontakt mellom kjølevæsken og andre metaller. Det kreves også et luftutløp.
  4. Bimetallisk - har stålkjerne og aluminiumsfinner, har høy effektivitet, samtidig er de ganske sterke og presentable.

Etter å ha bestemt deg for typen og merket til radiatoren, bør du beregne antall nødvendige radiatorseksjoner. Det beregnes etter en enkel formel - 1 seksjon per 2 kvm. m. området av rommet. Du kan installere reservebatterier, hvor antallet ikke overstiger 20% av totalen, og hvert batteri kan utstyres med separat choke eller termostatisk hode.

Det anbefales også å utstyre hver radiator med en ventil som du helt kan koble fra batteriet fra den generelle kretsen, og en ventil som vil lede vannstrømmen gjennom shunten (bypass).

Utskifting av radiatorer utføres i fravær av vann i varmesystemet. De nye batteriene er festet til braketter og koblet til det vanlige systemet ved hjelp av kuleventiler. Leddene er forseglet med fiber eller fum tape. Luften fra radiatorene ventileres gjennom Mayevsky-kuk. Det er nødvendig å kontrollere tettheten til alle tilkoblinger.

Prisene for installasjon av radiatorer, konvektorer, rør, registre, slamfangere, luftsamlere og luftkraner skal finnes i samlingene for de interne enhetene i varmesystemene GESN-18, FER-18, TER-18.

Installasjon av bimetalliske radiatorer og grunnleggende krav for drift

Generell informasjon om installasjon av bimetalliske radiatorer

Installasjon av enheter utføres i individuell emballasje (plastfolie), som fjernes etter endt arbeid.

Bimetalliske radiatorer kompletteres mot en avgift med persienner og gjennomgående plugger (adaptere), dekket med en spesiell varmforsinkingsmetode og braketter med skruer.

På forespørsel fra kunden kan de også utstyres med en luftutløserventil (ligner på Mayevsky-ventilen), ventiler og langstrakte stålnipler mot et gebyr.

Gjennomføringsplugger av stål (adaptere) er utstyrt med rørgjenger G 1/2 eller G 3/4 for tilkobling til varmerør eller for å regulere ventiler til varmesystemet (i samsvar med kundens ordre).

Når du omorganiserer og monterer det på nytt, må du være spesielt forsiktig med å unngå å fjerne gjengene i aluminiumsoverskriftene. Omgrupperingen bør utføres med to nøkler for å unngå å skjevt radiatordelene og mulig ødeleggelse av hodene, med tanke på den endelige innsatsen. Pluggtråden må være i inngrep med radiatorhodetråden med minst 4 gjenger. Skjærhodeseksjoner kan ikke repareres og må byttes ut med nye. For å unngå lekkasje ved omorganisering av seksjoner, bemerker vi nok en gang at det anbefales å bruke fabrikkmonterte radiatorer.Når du installerer enheter, må du være spesielt forsiktig for å unngå mekanisk skade på tynne vegger, spesielt i de ytterste seksjonene.

Installasjonen utføres bare på forberedte (pussede og malte) veggflater.

Det anbefales å installere enhetene i en avstand på 30-50 mm fra veggflaten, 70-100 mm fra gulvet, med et gap på 80-120 mm mellom toppen av radiatoren og bunnen av vinduskarmen.

Installasjonsprosedyre for bimetall-radiatorer

Installasjon av radiatorer må gjøres i følgende rekkefølge:

  • merk av monteringsstedene til brakettene;
  • fest brakettene på veggen med plugger eller fest festene med sementmørtel (det er ikke tillatt å skyte brakettene på veggen som varmeenheter og varmeledninger til varmesystemer er festet på);
  • installer enheten på brakettene slik at de horisontale radiatorhodene (mellom seksjonene) ligger på brakettkrokene;
  • koble radiatoren med varmesystemets tilførselsrør utstyrt med en kran, ventil eller termostat på nedre eller øvre tilførselsledning;
  • etter ferdigbehandlingen, fjern pakningsfolien.

Feil installasjon av radiatoren bør unngås under installasjonen:

  • plasseringen er for lav, fordi hvis gapet mellom gulvet og bunnen av radiatoren er mindre enn 70 mm, reduseres effektiviteten til varmeoverføring og rengjøring under radiatoren blir vanskeligere;
  • for høy installasjon, siden når gapet mellom gulvet og bunnen av radiatoren er større enn 120 mm, øker lufttemperaturgradienten langs høyden på rommet, spesielt i den nedre delen;
  • for lite gap mellom toppen av radiatoren og bunnen av vinduskarmen (mindre enn 75% av dybden på radiatoren i installasjonen), siden dette reduserer varmestrømmen til radiatoren;
  • seksjonenes ikke-vertikale posisjon, siden dette forringer varmeutstyret og utseendet til radiatoren.

Bytte ut varmestigerøret

Når du bytter ut varmerør, bør du også velge riktig byggemateriale, det vil si rør.

Hvis du satser på valget av rør laget av metallplast eller forsterket polypropylen, kan du få:

  • enkel montering og installasjon;
  • lett vekt på produkter;
  • evnen til å bøye seg godt, noe som er veldig nyttig når du monterer på stedet.

Men samtidig slites plast lett ut og tåler kanskje ikke trykkstøt opp til 20 atm., Som oppstår under en vannhammer.

Derfor foretrekker mange byggere nå installasjon av galvaniserte stålrør når de installerer stigerør og tilkoblinger til radiatorventiler.

Først dreneres vann fra systemet, og dette må gjøres av en låsesmed fra boligavdelingen. Hvis arbeidet med å skifte stigerør utføres i nødmodus, blir alt gjort helt gratis.

Først etter en fullstendig nedstigning kan du begynne å demontere de gamle stigerørene ved hjelp av en kvern. Deretter tres det for å skru på det nye stigerøret, eller det sveises med sveising. Etter det er de nye rørene koblet til gjengene på stigerøret ved hjelp av koblinger og forseglet med silikonforsegling eller sanitær lin.

På neste trinn installeres t-skjorter på gjengene, og ventiler er festet til dem, og stengeventilene er festet til grenrør med en tråd som er lang i den ene enden og kort i den andre. Gensere er montert, og den siste er tilkoblingen av selve radiatoren.

På slutten luftes luften ut og en testkjøring av stigerøret utføres.

Alle priser for utskifting av varmeledninger laget av galvaniserte stålrør for rørledninger laget av flerlags metallpolymerer, med et stigerørssystem, finner du i samlingene GESNr-65-15- (05-07), FERr-65-15 - (05-07), TERr -65-15- (05-07).

Og erstatningen for lignende rørledninger, men allerede laget av galvanisert stål, bør bemerkes bedre til prisene på GESNr-65-15- (01-04), FERr-65-15- (01-04), TERr-65- 15- (01-04). Men noen estimatorer anbefaler å bruke prisene for å legge rørledninger av galvaniserte rør med en diameter på 15 til 150 mm i henhold til prissamlingene GESN -16-02-002- (01-12), FER -16-02-002- ( 01-12), TER -16 -02-002- (01-12).

Anbefalinger for valg av varmelegeme

En annen viktig aspekt når du velger en radiator oppvarming, hvis du er eier av en leilighet med sentralvarme, er bimetalliske (3), stål (1) eller støpejernsradiatorer (2) egnet for deg, og aluminium (4) radiatorer er forbudt for installasjon, fordide er designet for trykk opp til 6 atmosfærer, som med våre boliger og fellestjenester, som kan gi noe press til systemet, forstår du, er en plage. Og hvis du er eier av et privat hus, kan du installere radiatorer fra noe av materialet ovenfor *.

* Men jeg vil likevel nevne: Hvis du bestemmer deg for å spare penger og kjøpe aluminiumsradiatorer,

Hele sannheten om aluminiumsradiatorer. Alle burde vite dette!

1. Hva er typene aluminiumsradiatorer. 2. Fordeler og ulemper med designfunksjoner. 3. Hvor kan aluminiumsradiatorer brukes og hvor ikke. 4. Påvirkning av kjølevæskens pH på holdbarheten til aluminiumsradiatorer. 5. Hva skjer når noen kastet en masse på en sentralstigerør. 6. Hydrogen i systemet. Og mye nyttig informasjon, både for profesjonelle og for sluttbrukere.

MER I DENNE VIDEOEN

1 2 3 4

Valg av installasjonsskjemaer for radiatorer

Det er mange skjematiske diagrammer for installasjon av varmesystemer, som hver beregnes ut fra husets individuelle egenskaper og dine ønsker. Likevel vil jeg nevne noen få av dem.

Koblingsledninger

Det opprettes en separat tilkobling fra samleren til hver enhet.


Fordeler:

Separate tilkoblinger for hver enhet. Ingen skjøter i gulv og vegger. Minimumstilkoblinger. Bare en rørdiameter (typisk 16 mm).

Ulemper:

Tilstedeværelsen av samlere øker kostnadene for systemet.

Bypass tee-system

Bagasjerør er plassert langs omkretsen av det oppvarmede området. Tilkoblingene til enhetene er laget ved hjelp av tees.


Fordeler:

Tillater å realisere både åpen og skjult rørlegging. Egnet for nybygg og rekonstruksjoner.

Ulemper:

Tilstedeværelsen av et stort antall forbindelser (tees). Stort utvalg av rør og beslag i forskjellige diametre.

Ledningsnett for bjelke-te

Stammerørledninger ligger i gulvet i den sentrale delen av det oppvarmede området. Grenene til enhetene er laget ved hjelp av tees.


Fordeler:

Minimumskostnaden for systemet.

Ulemper:

Tilstedeværelsen av et stort antall forbindelser (tees). Stort utvalg av rør og beslag i forskjellige diametre.

Vurdering
( 1 estimat, gjennomsnitt 4 av 5 )

Varmeapparater

Ovner