Ενότητες καλοριφέρ: υπολογισμός ποσότητας, οδηγίες συναρμολόγησης και τα απαραίτητα εργαλεία για αυτό

Είναι δυνατόν να αλλάξετε ανεξάρτητα τη διαμόρφωση του ψυγείου, να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεταφορά θερμότητας του; Αυτό το πρόβλημα επιλύεται εάν κατανοήσετε πρώτα το σχέδιο. Ως εκ τούτου, πρέπει να μάθετε τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου θερμαντικού σώματος: υπολογισμός ποσότητας, οδηγίες συναρμολόγησης και ιδιότητες λειτουργίας.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά καλοριφέρ

Σχεδιασμός τμήματος καλοριφέρ
Σχεδιασμός τμήματος καλοριφέρ

Πριν από τη συναρμολόγηση των τμημάτων του θερμαντικού σώματος, θα πρέπει να μάθετε τα δομικά χαρακτηριστικά αυτού του θερμαντικού στοιχείου. Το κύριο καθήκον της είναι η μεταφορά θερμικής ενέργειας από το ψυκτικό στο δωμάτιο. Επομένως, πρέπει να έχει μεγάλο χώρο θέρμανσης.

Μέσα υπάρχουν 2 κανάλια μέσω των οποίων ρέει ζεστό νερό. Από αυτά, η θερμότητα μεταφέρεται στην επιφάνεια της μπαταρίας. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, κατασκευάζονται αλουμίνιο, χυτοσίδηρος και διμεταλλικά μοντέλα. Ο χάλυβας συνήθως έχει μια μη διαχωρίσιμη θήκη.

Πώς να υπολογίσετε τον αριθμό τμημάτων θερμαντικών σωμάτων και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη;

  • Απώλεια θερμότητας στο δωμάτιο. Θα καθορίσουν την απαραίτητη ενέργεια θέρμανσης για να αντισταθμίσουν και να διατηρήσουν μια άνετη θερμοκρασία.
  • Ενότητα Ειδική ισχύς. Εξαρτάται από το υλικό κατασκευής, τις διαστάσεις της κατασκευής και πρέπει να υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή.
  • Θερμικός τρόπος θέρμανσης. Για χαμηλή θερμοκρασία, δεν συνιστάται η ρύθμιση του μέγιστου αριθμού τμημάτων στο θερμαντικό σώμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της θέρμανσης του νερού και της θερμικής ανισορροπίας στις ακόλουθες περιοχές.

Όταν επιλέγετε ένα κατασκευαστικό υλικό, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη όχι μόνο την απόδοση των καλοριφέρ, αλλά και τη δυνατότητα ανεξάρτητης εγκατάστασης (αποσυναρμολόγησης) τμημάτων. Στο σπίτι, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αλουμίνιο και διμεταλλικά μοντέλα.

Υπάρχουν μη διαχωρίσιμοι τύποι θερμαντικών σωμάτων. Το κανάλι τους είναι ένας μεταλλικός σωλήνας. Είναι αδύνατο να αλλάξουν τα μεγέθη τους.

Υπολογισμός του αριθμού τμημάτων θέρμανσης καλοριφέρ

Απώλεια θερμότητας στο σπίτι
Απώλεια θερμότητας στο σπίτι

Ο σωστός υπολογισμός των τμημάτων των διμεταλλικών θερμαντικών σωμάτων ξεκινά με μια ανάλυση του χώρου όπου θα εγκατασταθούν. Η βάση του είναι ο υπολογισμός της απώλειας θερμότητας στο σπίτι. Τα περισσότερα από αυτά εμφανίζονται μέσω τοίχων και παραθύρων.

Θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του αριθμού τμημάτων ενός θερμαντικού σώματος ανά δωμάτιο. Η άνετη θερμοκρασία στο δωμάτιο πρέπει να είναι 18-22 ° C. Με βάση αυτό, επιλέγεται ο θερμικός τρόπος θέρμανσης, και ως αποτέλεσμα - οι παράμετροι των μπαταριών.

Συνιστάται να μονώσετε πρώτα τους εξωτερικούς τοίχους και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μπαταρίες με βάση τα χαρακτηριστικά της μόνωσης του κτηρίου.

Κατά προσέγγιση υπολογισμός

Το υλικό κατασκευής τοίχων και τα χαρακτηριστικά της μόνωσης δεν είναι πάντα γνωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται κατά προσέγγιση υπολογισμός του αριθμού τμημάτων θερμαντικών σωμάτων από χυτοσίδηρο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μεθόδους:

  • Σε έκταση 10 m² απαιτείται 1 kW θερμικής ενέργειας.
  • Για όγκο δωματίου 1 m room, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να παράγει 34 watt.

Για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό τμημάτων καλοριφέρ θέρμανσης για χώρο 20 m² με τυπικό ύψος οροφής 2,55 m. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνολικός όγκος θα είναι 51 m³. Ας υποθέσουμε ότι η θερμική απόδοση ενός τμήματος είναι 160 watt. Υπολογίζουμε τον αριθμό τους:

  • Ανά περιοχή - 20 m² * 0,1 kW / 0,16 kW = 12,5 ή 13 ενότητες.
  • Κατά όγκο - 51 * 0,34 = 17.

Όπως φαίνεται, κατά τον υπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία τεχνική, ο αριθμός των ενοτήτων είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Αυτό οφείλεται στις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ακριβής υπολογισμός

Θερμική αγωγιμότητα υλικών
Θερμική αγωγιμότητα υλικών

Για να υπολογίσετε με ακρίβεια τον μέγιστο αριθμό τμημάτων σε ένα θερμαντικό σώμα, πρέπει να λειτουργήσετε με τη θερμική αγωγιμότητα των υλικών. Αυτή η ένδειξη καθορίζει πόση θερμότητα θα αφήσει το δωμάτιο μέσα από τους τοίχους.

Πρώτον, υπολογίζεται η συνολική επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων και χωριστά οι δομές των παραθύρων. Ας υποθέσουμε ότι η πρώτη καταλαμβάνει 2,55 * 5 = 12,75 m². Η συνολική επιφάνεια του παραθύρου είναι 3 m². Στη συνέχεια, για να υπολογίσουμε τα τμήματα των θερμαντικών σωμάτων διμετρικής θέρμανσης, ανακαλύπτουμε ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του σπιτιού. Τις περισσότερες φορές είναι ένα τούβλο δόμησης, η θερμική αγωγιμότητα του οποίου είναι 0,16 W / m * C.

Αλλά για τον σωστό υπολογισμό του αριθμού τμημάτων του θερμαντικού σώματος στο δωμάτιο, θα πρέπει να μάθετε το πάχος του τοιχώματος. Αυτό είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας - του συντελεστή αντίστροφης θερμικής αγωγιμότητας. Το μέσο πάχος των δομών στήριξης είναι 0,6 m.

Υπολογίζουμε την αντίσταση μεταφοράς θερμότητας για 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m² * s / W

Με βάση αυτό, η απώλεια θερμότητας για τον τοίχο θα είναι:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Χρησιμοποιώντας την ίδια αρχή, υπολογίζουμε την απώλεια θερμότητας μέσω δομών παραθύρων, λαμβάνοντας τη μέση τιμή της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας 0,9 ανά 1 m²:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

Η προκύπτουσα απώλεια θερμότητας σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 3,4 + 1,57 = 5 kW. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σωστό υπολογισμό του αριθμού τμημάτων θερμαντικών σωμάτων από χυτοσίδηρο για τα οποία η συγκεκριμένη έξοδος θερμότητας είναι κατά μέσο όρο 200 W:

5 / 0,20 = 25 ενότητες

Αυτό το ποσό δεν υπερεκτιμάται, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα προέλευσης ο τοίχος δεν είναι μονωμένος. Εάν εγκαταστήσετε τουλάχιστον 100 mm διογκωμένο πολυστυρόλιο στον εξωτερικό τοίχο, τότε ο εκτιμώμενος αριθμός τμημάτων θερμαντικών σωμάτων θα μειωθεί σημαντικά. Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του διογκωμένου πολυστυρολίου είναι 0,015 W / m * s. Στη συνέχεια, η απώλεια θερμότητας θα αποτελείται από το άθροισμα της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας των τοίχων και της μόνωσης:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m² * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 ενότητες

Όπως φαίνεται από τον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού τμημάτων σε ένα θερμαντικό σώμα - ακόμη και μια σχετικά μικρή μόνωση μειώνει σημαντικά την απώλεια θερμότητας του δωματίου.

Εκτός από τους τοίχους και τις κατασκευές παραθύρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απώλεια θερμότητας μέσω της οροφής και του δαπέδου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πρώτους ορόφους ιδιωτικών σπιτιών χωρίς υπόγειο.

Συναρμολόγηση καλοριφέρ DIY

Μονάδα σύνδεσης κλειδιού και τμήματος καλοριφέρ
Μονάδα σύνδεσης κλειδιού και τμήματος καλοριφέρ

Αφού πραγματοποιήσατε τον υπολογισμό των τμημάτων των διμεταλλικών θερμαντικών σωμάτων, μπορείτε να αρχίσετε να τα συναρμολογείτε. Εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να αναθέσετε αυτό το έργο σε επαγγελματίες. Τις περισσότερες φορές, οι εμπορικές εταιρείες παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Για αυτοσυναρμολόγηση του τμήματος του θερμαντικού σώματος απαιτείται ειδικό κλειδί. Εάν αυτό το συμβάν είναι ένα εφάπαξ συμβάν, είναι καλύτερο να το νοικιάσετε. Σε κάθε κανάλι της μπαταρίας πρέπει να υπάρχει ένα σπείρωμα στο οποίο τυλίγεται η θηλή - ένας χαλύβδινος σωλήνας. Η ράβδος κλειδιού Valley σας επιτρέπει να συλλέγετε καλοριφέρ με τον αριθμό τμημάτων έως 7.

Η κατεύθυνση του νήματος στη θηλή είναι διαφορετική. Εκείνοι. Για να συνδέσετε το τμήμα του ψυγείου θέρμανσης, αρκεί να το εγκαταστήσετε στην εγκοπή στερέωσης και να το σφίξετε με ένα κλειδί. Μετά την τελική συναρμολόγηση, ελέγχεται η στεγανότητα της δομής και ο έλεγχος πίεσης είναι υποχρεωτικός.

Το υλικό βίντεο περιγράφει λεπτομερώς τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης τμημάτων καλοριφέρ:

Θέρμανση

Εξαερισμός

Δίκτυο αποχέτευσης