Mistä lämmityspatteri koostuu ja miten

Paristoja käytetään aktiivisesti lämmitysjärjestelmän osina, mutta kaikki lajikkeet eivät sovellu asentamiseen asuintaloihin. Valintasi mukaan lämpöpatterilaite, -materiaali ja -muoto ovat tärkeitä. Tyyppi määritetään ottaen huomioon lämpöjohdon tila, tietoliikenne, putkien energian kantajan tyyppi ja järjestelmän viimeisen korjauksen aika. Vesivasaran vaikutus otetaan huomioon, joten tekijöiden yhdistelmä vaikeuttaa jäähdyttimen valitsemista asunnolle tai talolle.

Jäähdyttimen suunnittelun ominaisuudet

Lämmityspatterin sisäinen täyttö

Akku on erillinen lämmityslaite, joka koostuu elementeistä, joilla on sisäiset kanavat energian siirtämiseksi. Lämpö poistetaan konvektiolla, säteilyllä ja lämmönsiirrolla.

Leikkausnäkymien avulla voit lisätä lämmitysaluetta lisäämällä elementtejä. Paneeliasennuksia ei voida muuttaa muodossa, mikä otetaan huomioon laskettaessa ja asennettaessa järjestelmää. Liitteenä oleva passi osoittaa laitteen toiminnan lämpötilakriteerit, työpaineen parametrit, lämmönsiirron.

Lämpöpatteri

Leikkauslämmitysakkulaite koostuu metalliputkesta, joka on yhdistettyjen vaakasuuntaisten keräimien muodossa, joiden läpi vesi kulkee. Kanavat yhdistetään käyttämällä halkaisijaltaan pieniä pystysuoria putkia, ja koko järjestelmä sijaitsee valuraudasta, teräksestä tai alumiinista valmistetussa kotelossa. Erilliset osat on kierretty lankaan.

Jäähdyttimiä käytetään huoneen lämmittämiseen, joten laitelaite vaikuttaa lämmönvaihdon laatuun. Lämmönvaihtimen ja kotelon materiaalilla on merkitys, siksi käytetään bimetallivaihtoehtoja, mukaan lukien 2 tyyppisiä materiaaleja.

Jäähdyttimet on voitava puhdistaa säännöllisesti, kuten asteikon asettuminen sisäpinnalle vähentää lämmönsiirtoa.

Patterityypit toteutuksen muodossa

Jäähdyttimen teho riippuu lämmönsiirron alueesta

Paristojen lämmitysteho riippuu vaihtoalueesta, joten suunnittelu on tärkeä.

Muodon valintaan vaikuttavat tekijät:

  • kattokorkeus ja huonealue;
  • maksimi paine lämmityspäässä;
  • toiminnan kesto (pitkäaikainen tai jaksollinen);
  • kattilan teho, putkimateriaali, järjestelmän muiden laitteiden ominaisuudet;
  • energian kantajan kemiallinen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet.

Jäähdyttimet valitaan profiilien, paneelien, lamelli- ja putkityyppisten muotojen muodossa. Alueen ilmasto vaikuttaa vaadittuihin lämmitysolosuhteisiin, aggressiivisten tekijöiden läsnäoloon, paristojen kustannuksiin.

Lämpöpatterit

Arvioitu laskelma jäähdyttimen osien lukumäärästä huoneen pinta-alan ja kattokorkeuden mukaan

Lämmönvaihtimissa on kytketty samantyyppisiä osia, joissa on 2 - 4 kanavaa veden liikkumista varten. Esivalmistetut elementit on valmistettu alumiinista, teräksestä, erimuotoisista ja -pituisista valuraudasta. Huoneen lämmitys sovitetaan osioiden lukumäärän ja koon mukaan.

Esivalmistetut akut välittävät lämpöä konvektiolla ja säteilyllä, toimivat taloudellisesti, ne on varustettu manuaalisella ja automaattisella lämpötilansäätimellä, hanailla, venttiileillä. Tuotteet ovat edullisia, mahdollisuus valita keskimatka tekee niistä suosittuja eri rakennuksissa.

Haittapuolia ovat vuotojen vaara terävän paineen nousun aikana, vaikeudet sisäkanavien puhdistuksessa ja leikkaustilan ulkoinen puhdistus.

Putkiparistot

Putkimaisten paristojen suunnittelu. Teho riippuu putken halkaisijasta

Jäähdyttimen poikkipinta-ala sisältää 1-6 pystysuuntaista kerääjää, jotka yhdistetään ylä- ja alaputkilla, jäähdytysneste kiertää vapaasti. Lämmönsiirto riippuu putkien halkaisijasta ja lämmönvaihtimen mitoista (0,3 - 3,0 m). Asennukset kestävät jopa 20 atm: n paineen.

Putkiparistot kestävät painehäviöitä ja vesishoja. Sileät sisäiset muodot estävät lian ja kerrostumien kertymisen. Hitsausliitokset eivät vuoda. Ulkonäkö sopii erilaisiin sisätiloihin. Jäähdyttimiä on saatavana erikokoisina, ja ne eroavat kotelon muodosta. Haittana on korkeat kustannukset.

Paneelimallit

Aaltopahvispatteri

Paneelijäähdytin näyttää siltä, ​​että kaksi metallisuojaa on hitsattu yhteen. Levyjen sisällä on pystysuorat kanavat energian kiertämiseksi, ja ulkopuolelle on asennettu kylkiluita, jotka lisäävät lämmönsiirron pintaa. Paneelit on järjestetty 2 tai 3 riviin, materiaali on terästä.

Mallien edut:

  • matala hitaus mahdollistaa nopean reagoinnin ulkoisen lämpötilan muutoksiin;
  • Massiivisen asennuksen helppouden vuoksi ei tarvita;
  • pienikokoiset laitteet sijoitetaan mihin tahansa huoneen osaan;
  • alhainen hinta.

Puolet vettä tarvitaan mallin lämmittämiseen kuin poikkiparisto. Haittana on, että paneeliasennukset eivät kestä suuria paineita verkossa, puhdistettu puhdistusaine on kaadettava järjestelmään ilman likaa ja epäpuhtauksia. Huono liitoksen maalaus johtaa korroosiota ja vuotoja.

lamellivalurauta

Levylämpöpatterin teho riippuu levyjen lukumäärästä

Jäähdyttimen toimintaperiaate on konvektionvaihto. Lämmönvaihdin on ydin, jossa on ohuesta metallista valmistetut kiinteät evät. Sisäputkia käytetään veden siirtoon. Tämän tyyppiset jäähdyttimet asennetaan teollisuus- ja julkisiin rakennuksiin, kerrostaloihin, joilla on keskitetty moottoritie.

Kuumennusastetta säädetään lisäämällä levyjen lukumäärää. Jäähdyttimet lämmittävät huoneen tehokkaasti, mutta kun kattila katkaistaan, jäähdytys tapahtuu nopeasti. Jäähdytysneste on lämmitettävä korkeaan lämpötilaan ja kuljetettava paineen alaisena.

Materiaaliluokitus

Jäähdyttimien tulisi toimia pitkään ja kestää erilaisia ​​aggressiivisia vaikutuksia. Monikerroksisessa rakennuksessa käyttöolosuhteet eivät ole täysin sopivia, koska jäähdytysneste ei eroa laadusta. Huoneistossa ei ole alumiinilaitteita, kuten jäähdytin on kulunut ja epäonnistuu nopeasti.

Valmistajat huolehtivat sisäpintojen vaurioista ja suojaavat pintaa polymeereillä, mutta sellaiset vaihtoehdot ovat kalliita ja eivät aina ole kysyttyjä. Korroosio vaurioittaa vähemmän metalli- ja teräslaitoksia. Valurautaakut ovat sopivia keskuslämmitykseen kaupunkialueelta.

Valurauta

Valurautapatterit kuumenevat pitkään, mutta pitkään ne lähettävät lämpöä ja pitävät sitä

Raskas jäähdytin koostuu osista ja sille on ominaista voimakas lämmönsiirto. Laite siirtää energian kantajan saastumisen, mutta sisäpinnalle kertyy kalkkimateriaalia ja vaahtoa. Kasvit toimivat pitkään, joskus ne poistetaan, puretaan ja puhdistetaan paineessa alkuperäisen lämmönsiirron palauttamiseksi.

Puhdistuksen myötä ristikkäiset tiivisteet vaihtuvat, jotka lopulta epäonnistuvat. Valurautaparistojen rakenne on vanhentunut, eikä niitä asenneta suljettuihin automaattisiin lämmitysjärjestelmiin. Huoneistoissa, joita lämmitetään keskushaarasta, tällaiset paristot kestävät paineen muutoksia ja vesivasaraa.

Alumiini

Lämmitysjärjestelmän alumiinijäähdytin antaa tehokkaasti energiaa ja sillä on suuri pinta vaikuttavan määrän evien vuoksi. Laitteita, jotka kestävät noin 12 atm: n paineen järjestelmässä, tuotetaan, ja paine painetestauksen aikana on 18 atm: n tasolla.

Lämmitykseen tarkoitetut alumiinijäähdyttimen sektionaaliset vaihtoehdot:

  • kiinteät rakenteet, joissa on valetut profiilit;
  • suulakepuristettu tyyppi, jossa elementit on kytketty mekaanisesti;
  • yhdistetyt vaihtoehdot.

Alumiinijäähdyttimien etuihin kuuluvat pienet mitat, keveys, suuri ala. Haittana on metallin tuhoutuminen vesiympäristössä, etenkin hajavirtojen läsnä ollessa pääosassa. Agressiivinen energiakantaja rikkoa sisällä olevan oksidikalvon, reaktion aikana vapautuu kaasua, mikä suljetussa piirissä johtaa akun rikkoutumiseen.

bimetal

Bimetalli- ja alumiinilämmittimet eivät eroa toisistaan, mutta teknisessä suorituskyvyssä on ero

Bimetallikasvit ovat korkealaatuisia. Jäähdyttimen tarkoitus ja järjestely mahdollistavat laitteen toiminnan korkeassa paineessa ja vesivasaran vaaran edessä.

Paristot valmistetaan poikkileikkauksellisesti tai valettuina, ja niitä on kahta tyyppiä:

  • alumiinista ja teräksestä;
  • alumiinista ja kuparista.

Bimetallisissa laitteissa vedenkosketusta alumiinin kanssa ei ole. Tällä suunnittelulla lämmönjohtavuus paranee, paino vähenee ja lujuus kasvaa. Kahden metallin lämpöpatterit kestävät 100 atm: n paineen. Korroosiota ei havaita.

Suunnittelu ja toimintaperiaate

Jäähdyttimen toiminnan periaate on, että lämmitetty energian kantaja liikkuu putkijärjestelmän läpi ja tulee paristoihin, siirtää lämpöä, siirtyy sitten paluulämpötilaa pitkin lämmityslähteeseen. Jäähdytin lämmittää huoneen ilmaa säteilyllä ja konvektiolla. Erityyppisille laitteille lämmön säteilyn ja konvektiivin suhde on erilainen.

Teräs- ja valurautapatterit lämmitävät tilaa säteilyllä, ja levy- ja paneelilämmittimet välittävät energiaa konvektiolla johtuen evien ja nauhojen suuresta kokonaispinta-alasta. Lämmin virtaus nousee ylöspäin, vastineeksi otetaan kylmä ilma, joka lämpenee.

DIY-patteriliitäntä

Yhden ja kahden putken jäähdyttimen kytkentäkaavio

Useita asuntoja varten paristot on asennettu huoneen toiselle puolelle. Jäähdytin on kytketty useilla tavoilla putken ulkoasusta riippuen.

Käytä diagonaalia tai ristikytkentää. Vedenalainen putki on kytketty akun yhdeltä puolelta yläosaan, ja purkausputki näkyy toisella puolella alareunassa. Tällainen järjestelmä on merkityksellinen asennuksissa, joissa on suuri määrä huomattavan pituisia osioita.

Alemman liitoksen ansiosta jäähdyttimen tulo- ja poistoaukot voidaan yhdistää alhaalta kahteen putkeen lämmönvaihtimen molemmilla puolilla. Järjestelmälle on ominaista alhainen hyötysuhde, mutta tätä vaihtoehtoa ei voida välttää, jos lämmönjakelujärjestelmä on järjestetty lattiaan.

Lämmitys

Ilmanvaihto

viemäröinti