Sorter og beregning af varmeenheder

Rummet opvarmes ved at overføre varme fra kølevæsken til luft eller genstande i rummet. Da direkte kontakt af en varmekilde eller varmebærer med luft er udelukket, fungerer opvarmningsanordninger som mellemmænd. Sidstnævnte er klassificeret efter mange tegn.

Varianter af varmeapparater

Convective Radiator Type - Aluminium

Varmeapparatets design og effektivitet bestemmer metoderne til varmeoverførsel. Dette er den vigtigste klassificering af enheder.

  • Konvektiv - transmitter mindst 75% af varmen ved konvektion - i jetfly. Et eksempel er konvektorer, ribberør. Kilden er normalt en varmelegeme, varmer luften, den overføres til rummet, og allerede fra de varme luftmasser opvarmes overflader, møbler og mennesker. Enheder kan være meget effektive på grund af hastigheden ved at opvarme luften, men bruger meget strøm.
  • Konvektiv-stråling - transmitterer fra 50 til 75% af varmen ved hjælp af konvektiv metode. Disse er størstedelen af ​​de traditionelle varmeapparater: radiatorer, gulvvarmere, glatrør.
  • Stråling - 50% af varmen er stråling. Disse inkluderer infrarøde varmeapparater, loft og panelapparater. Varmeren genererer infrarød stråling, i dette tilfælde opvarmes først overflader, genstande og personer i rummet, og først derefter luften. Fjernelse af luft fra varmeoverførselskæden reducerer varmeomkostningerne.

Konvektionsstrålevarmere installeres oftest. Enheder har høj effektivitet, billige og praktiske.

Efter type kølevæske

Varmesystemet bruger forskellige typer kølevæske - frostvæske, vand, mineralolie

Det traditionelle varmesystem implementerer følgende skema. Varmekilden er en kedel - gas, elektrisk, fast brændstof. Det opvarmer en vis mængde kølemiddel, det kommer ind i systemet og afgiver varme gennem overfladen på rør og varmeenheder.

Kølevæsken skal opfylde mange krav: absorbere og give en tilstrækkelig mængde varme, ikke forårsage korrosion, varme op til den krævede temperatur.

  • Vand er den eneste mulighed for centralvarme. Årsagen er de store afstande mellem varmekilden og forbrugeren. Udskiftning med enhver anden mulighed øger prisen på opvarmning med titusinder.
  • Damp - den såkaldte tørre. Anvendes i vakuum-dampanlæg, i lav- og højtrykssystemer. Plus - rummet varmer op 3 gange hurtigere, der er ingen risiko for fryserør. Ulempen er højt brændstofforbrug.
  • Køleskab - "fryser ikke". Glycerinopløsning, en opløsning af ethylenglycol, propylenglycol og andre. Væsker forhindrer frysning, selv i rør med den mindste diameter. Det anbefales, at frostvæske hældes i et varmt vandbund. Kølevæsken under cirkulationen fungerer som et smøremiddel, hvilket øger levetiden på rør og radiatorer. Ulempen er behovet for at vælge frostvæske til typen af ​​kedel.
  • Transformator eller mineralolie - varmebærer i olievarmere. Dette er en viskøs, varmeabsorberende væske, der kan give varme til luften i rummet i lang tid.

Det er kun muligt at vælge et kølemiddel og et tilsvarende opvarmningsapparat, når man organiserer et autonomt opvarmningssystem.

I henhold til tekniske egenskaber

Keramiske varmeapparater er modstandsdygtige over for korrosion, så de arbejder længere uden sammenbrud

For at evaluere effektiviteten af ​​en bestemt model er det nødvendigt at analysere tekniske indikatorer.

  • Varmeoverførsel er hovedkriteriet. På dette grundlag er strålingsapparatet bedre end konvektive.Af radiatorerne er støbejern kendetegnet ved den højeste termiske inerti, og aluminium overfører varme bedst.
  • Arbejdsoverflade - det er vigtigt at overveje batteriets samlede areal og ikke antallet af sektioner. Beregning af varmeapparatets dimensioner udføres under hensyntagen til rumets volumen.
  • Korrosionsbestandighed - keramiske opvarmere er mest resistente. Af metalmodellerne er de bedste aluminium.
  • Modstand mod tryk - konvektorer er den mest stabile, da en sådan belastning mangler i dem. Af radiatorerne er de bedste støbejern og bimetallisk.
  • Brugervenlighed - konvektorer og aluminiumspaneler skal kun rengøres med jævne mellemrum. Støbejern og stål skal males.
  • Levetid - støbejernsbatterier holder længst - 50 år. Bimetallisk udnyttet 30-40 år. Det mindst holdbare stål - højst 10-15 år.

Termisk ydeevne er ikke den eneste valgte parameter. Radiatorer skal opfylde kravene i det valgte varmesystem.

Materialer til radiatorer til vandopvarmning

Støbejerns radiatorer i et moderne design passer godt ind i det indre, holdbare

Den mest populære opvarmningsmetode er vandopvarmning. Varmekilden kan være en gas, elektrisk, kul kedel, kølemiddel - vand eller frostvæske, batterier - rørformede eller panelovner lavet af forskellige materialer.

Støbejernsbatterier

Dette er den mest berømte type vandopvarmningsanordning, tilpasset betingelserne for centralvarme. Støbejernsbatterier er billige, holdbare og tåler trykfald. Med en lille varmeoverførsel - kun 40%, har de en stor arbejdsoverflade. Støbejern akkumulerer varme, så batterierne afkøles langsomt, selv efter at opvarmningen er slukket.

Moderne designermodeller er meget interessante og smukke. Imidlertid er det svært at pleje dem.

Stål

Stålradiatorer er ustabile over for trykstød, hvorfor de er installeret i et autonomt system i et privat hus

Oftest brugt i arrangementet med autonom opvarmning, hvor højtryks- eller vandhammer er udelukket, da stål er følsomt over for dem. Legeringens varmeoverførsel er højere, den opvarmes meget hurtigere end støbejern. Det er lettere at regulere opvarmning på grund af lav termisk inerti. Men af ​​samme grund afkøles stålbatterier umiddelbart efter nedlukning.

Ulempen er tendensen til korrosion. Varmeren skal passe, bruges til at fylde rent vand med tilsætningsstoffer, male overfladen.

Aluminium

Det maksimale varmeoverførselsniveau er over 70%. Vægten af ​​radiatoren er lille, installationen er ekstremt enkel, den kan endda installeres på en gipsvæg. Bonus - en stor arbejdsoverflade: de kanaler, som kølevæsken bevæger sig, placeres i sektioner af et meget større område. Da aluminium leder varme godt, er sektionen meget hurtig og meget varm.

Aluminium er tilbøjelig til korrosion. For at opretholde driftsperioden overtrækkes varmelegeauer, ligesom andre aluminiumsopvarmere, med polymermaling.

Bimetalbatterier

Bimetalliske radiatorer er lavet af stål og aluminium, derfor de mest holdbare

Kanalerne, gennem hvilke kølevæsken cirkulerer, er lavet af stål: det er stærkere og mere holdbart end aluminium. Arbejdsområdet for sektionen er lavet af aluminium for at forbedre varmeoverførslen til luften. En bimetallindretning kombinerer fordelene ved stål og aluminium, men er uden deres ulemper, såsom en kort levetid eller en tendens til korrosion.

Der er begrænsninger. Der må ikke tilsættes frostvæske til det vand, der bruges i bimetalliske batterier.

Prisen på bimetalvarmere er den højeste og er kun den anden for kobberradiatorer.

Elektriske typer varmeapparater

Elektriske modeller fungerer efter konvektionsprincippet, så de hurtigt opvarmer rummet

Elektriske varmeapparater fungerer efter et andet princip. Kølevæsken erstattes af varmeelementer, der fungerer, når der tilføres en elektrisk strøm.Med sjældne undtagelser har varmeelementet et lille område. Brug 2 løsninger for at gøre varmeforsyningen mere effektiv:

  • luftstrømme passerer gennem varmeenheden - enhver form for konvektor;
  • oprette en sag med et stort arbejdsområde - panelovner.

Elektriske varmeapparater inkluderer apparater, der er et varmeelement. Sådan et opvarmningsapparat, som Evan-kedlen, er det ikke. Det er en varmekilde, men ikke et opvarmningsdesign.

Den største ulempe ved elektriske opvarmere er deres nøjagtighed til kvaliteten af ​​den elektriske strøm. Hvis den samlede effekt af varmeovnene overstiger 12 kW, vil det være nødvendigt at lægge et netværk med en spænding på 380 V.

Konvektionsenheder

Ventilatorvarmere brænder ilt i rummet - du skal lægge en luftfugter

Varmeelementer - varmeelementer, placeres i et fladt hus. Husets overflade opvarmes og overfører varme til luften. Imidlertid tilvejebringer denne mekanisme kun 20% af varmeoverførslen. Der er indgange i bunden af ​​enheden. Gennem dem kommer luft ind i enheden, varmer op og går ud gennem åbninger i den øverste del. Konvektion giver 80% af varmeoverførslen.

Konvektorer opvarmer rummet hurtigt, men forbrænder ikke ilt så meget som ventilatorvarmere. Ved minimumstemperaturer kan enheden være tændt for natten. Effekten varierer fra 0,25 til 2,5 kW. Beregningen af ​​indikatoren udføres ved kubisk kapacitet, da konvektoren varmer luften. Ulempen er, at den behagelige temperatur kun opretholdes i rummet, mens konvektoren fungerer.

Olienheder

Varmeelementet er et varmeelement, men kølevæsken - olie er imidlertid også til stede. Et varmt, tyktflydende stof fylder sektionerne og overfører varme til overfladen. Jo større arbejdsoverflade, desto højere er enhedens effektivitet. Olieopvarmede elektriske opvarmningsanordninger er tæt på effektivitet i forhold til stråling.

Plus - høj termisk inerti. Apparatet opvarmes langsomt, men afgiver også varme i lang tid efter en nedlukning. Denne driftsform er mere økonomisk. Enhederne producerer effekt op til 4,5 kW, men olieradiatorer bruger mindre strøm. Ulempen er den store masse og bulkiness.

Infrarød opvarmning

Loftsmonterede IR-måtter giver 100% effektivitet

Effektiviteten af ​​den infrarøde varmeapparat er tæt på 100%. Grundlaget for enheden er en film med modstandsledere, carbon spiraler og plader, der genererer termisk stråling, når elektrisk strøm passerer. Samtidig er det ikke luft, der opvarmes, men overflader, genstande og mennesker i rummet. Selv ved lavere lufttemperaturer opfatter folk i rummet det allerede som behageligt.

IR-varmeapparater bruger 30% mindre strøm. Opvarmning er hurtigere end konvektion. Luften bliver ikke for tør og mister ikke ilt.

Gasopvarmning

Gas er det billigste brændstof, men det er dyrt at købe udstyr

Effektiv og billig varmeapparat, men vanskelig at vedligeholde. Gasluftvarmeren eller konvektoren fungerer efter princippet om en gasovn. Der leveres gas til brænderen. Forbrændingsprodukter gennem skorstenen udledes til ydersiden. Luften, der kommer ind gennem hullerne, opvarmes i varmeveksleren og strømmer tilbage i rummet.

Opvarmningseffekten når 8 kW. Da gas er et overkommeligt og billigt brændstof, er varmeomkostningerne minimale. Der er mange mangler: i huset skal du installere god ventilation, udstyre skorstenen, rengøre dyserne med jævne mellemrum. I tilfælde af enhedsfejl er kuldioxidforgiftning meget sandsynligt.

Installationskrav

Ved installation af radiatorer er det nødvendigt at overveje afstanden til de omgivende genstande og gulvet

Driftssikkerhed sikres ved kompetent installation af systemet. Installationsanbefalinger afhænger af radiatortypen og udførelsesmaterialet:

  • Batterier af enhver art installeres i en afstand af mindst 6 cm fra gulvet, 5 cm fra vindueskarme og 2,5 cm fra væggen.I rum i kategori A. B, C skal afstanden til væggen være mindst 10 cm.
  • Varmeapparater er bedst installeret under vindueåbninger, hvor adgang til dem gives til inspektion og reparation.
  • Overfladetemperaturen på den åbne radiator må ikke overstige +70 C. Ellers er batterierne beskyttet af en grill.
  • Ved tilslutning af rør, dele og radiatorer lavet af forskellige metaller bruges gevindadaptere af bronze eller rustfrit stål.
  • Batterier skal altid fyldes med vand. Væsker drænes kun i tilfælde af ulykker.
  • Varmeapparater er udstyret med afstands- og reguleringsventiler, med nogle undtagelser. Fittings vælges under hensyntagen til typen af ​​system: en-rør, to-rør, ventilator.

Kravene til installation af gasvarmere falder sammen med anbefalingerne til installation af eventuelle gasapparater. Byg og kør kun med specielle tjenester. Konvektorer og olieradiatorer placeres indendørs under overholdelse af de sædvanlige krav til brandsikkerhed.

Opvarmning

Ventilation

Kloakering