Waaruit bestaat een verwarmingsradiator en hoe

Batterijen worden actief gebruikt als elementen van het verwarmingssysteem, maar niet alle varianten zijn geschikt voor installatie in woonhuizen. Voor de keuze zijn het radiatorapparaat, materiaal en vorm van belang. Het type wordt bepaald rekening houdend met de toestand van de warmtepomp, de communicatie, het type energiedrager in de leidingen en het tijdstip van de laatste reparatie van het systeem. Er wordt rekening gehouden met de impact van waterslag, dus een combinatie van factoren maakt het moeilijk om een ​​radiator te kiezen voor een appartement of een huis.

Kenmerken van het ontwerp van de radiator

Interne vulling van de verwarmingsradiator

De batterij is een apart verwarmingsapparaat, bestaande uit elementen met interne kanalen voor het verplaatsen van energie. Warmte wordt verwijderd door convectie, straling en warmteoverdracht.

Doorsneden kunnen worden vergroot door het toevoegen van elementen. Paneelinstallaties kunnen niet van vorm worden veranderd, waarmee rekening wordt gehouden bij het berekenen en installeren van het systeem. Het bijbehorende paspoort geeft de temperatuurcriteria aan voor de werking van het apparaat, de parameters van de werkdruk, warmteoverdracht.

Sectionele radiator

Een batterijverwarmingsapparaat met secties bestaat uit een metalen buis in de vorm van gecombineerde horizontale collectoren waardoor water stroomt. De kanalen zijn verbonden met verticale buizen met een kleine diameter en het hele systeem is ondergebracht in een behuizing van gietijzer, staal of aluminium. Afzonderlijke secties zijn gedraaid op een draad.

Radiatoren worden gebruikt om de kamer te verwarmen, dus het apparaatapparaat beïnvloedt de kwaliteit van de warmte-uitwisseling. Het materiaal van de warmtewisselaar en de behuizing spelen een rol, daarom worden bimetaalopties gebruikt, waaronder 2 soorten materialen.

Radiatoren moeten periodiek kunnen worden schoongemaakt, zoals kalkaanslag op het binnenoppervlak vermindert de warmteoverdracht.

Soorten radiatoren in de vorm van uitvoering

Het vermogen van de radiator hangt af van het gebied van de warmteoverdracht

Het verwarmingsvermogen van de batterijen is afhankelijk van het uitwisselingsgebied, dus het ontwerp is belangrijk.

De vormkeuze wordt beïnvloed door factoren:

  • plafondhoogte en ruimte;
  • maximale druk in de verwarmingsleiding;
  • bedrijfsduur (langdurig of periodiek);
  • ketelvermogen, leidingmateriaal, kenmerken van andere apparaten in het systeem;
  • chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de energiedrager.

Radiatoren worden geselecteerd in de vorm van secties, panelen, lamellaire en buisvormige types. Het klimaat in de regio beïnvloedt de vereiste verwarmingsomstandigheden, de aanwezigheid van agressieve factoren, de kosten van batterijen.

Sectionele radiatoren

Een geschatte berekening van het aantal radiatorsecties volgens de oppervlakte van de kamer en de hoogte van de plafonds

In warmtewisselaars zijn secties van hetzelfde type aangesloten, die binnen 2-4 kanalen hebben voor de beweging van water. Geprefabriceerde elementen zijn gemaakt van aluminium, staal, gietijzer in verschillende vormen en lengtes. Kamerverwarming wordt gecoördineerd door het aantal en de grootte van secties.

Gecombineerde batterijen dragen warmte over door convectie en straling, werken economisch, ze zijn uitgerust met handmatige en automatische temperatuurregelaars, kranen, kleppen. Producten zijn goedkoop, de mogelijkheid om de hartafstand te kiezen maakt ze populair voor verschillende gebouwen.

De nadelen zijn onder meer het gevaar van lekken tijdens een scherpe druksprong, problemen met het reinigen van de interne kanalen en het extern reinigen van de kruisingsruimte.

Buisvormige batterijen

Het ontwerp van buisvormige batterijen. Vermogen is afhankelijk van buisdiameter

Het sectionele ontwerp van de radiator omvat 1 tot 6 verticale collectoren, die worden gecombineerd door de bovenste en onderste buizen, het koelmiddel circuleert vrij. De warmteoverdracht is afhankelijk van de diameter van de buizen en de afmetingen van de warmtewisselaar (0,3 - 3,0 m). Installaties zijn bestand tegen een druk tot 20 atm.

Buisbatterijen zijn bestand tegen drukval en waterschokken. Gladde interne contouren weerstaan ​​de opeenhoping van vuil en afzettingen. Gelaste verbindingen lekken niet. Uiterlijk past in verschillende interieurs. Radiatoren zijn verkrijgbaar in verschillende maten, verschillen in de vorm van de kast. Nadeel zijn de hoge kosten.

Paneelmodellen

Golfplaten radiator

De paneelradiator ziet eruit als twee aan elkaar gelaste metalen schilden. Binnenin de platen bevinden zich verticale kanalen voor de circulatie van de energiedrager en aan de buitenkant zijn ribben gemonteerd, die het oppervlak van de warmteoverdracht vergroten. De panelen zijn gerangschikt in 2 of 3 rijen, het materiaal is staal.

Voordelen van modellen:

  • lage traagheid maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderingen in de buitentemperatuur;
  • Vanwege het gemak van massieve montage is niet vereist;
  • compacte apparaten worden in elk deel van de kamer geplaatst;
  • lage prijs.

Om het model te verwarmen heb je de helft minder water nodig dan voor een sectionele accu. Het nadeel is dat de paneelinstallaties niet bestand zijn tegen hoge druk in het lichtnet; de gereinigde energiedrager moet zonder vuil en onzuiverheden in het systeem worden gegoten. Slechte voegverf leidt tot corrosie en lekken.

Lamellar

Het vermogen van de plaatradiator is afhankelijk van het aantal platen

Het principe van de werking van de radiator is convectie-uitwisseling. De warmtewisselaar is een kern met vaste lamellen van dun metaal. De binnenbanden worden gebruikt om water over te brengen. Dit type radiator wordt geïnstalleerd in industriële en openbare gebouwen, appartementsgebouwen met een centrale snelweg.

De mate van verwarming wordt geregeld door het aantal platen te verhogen. Radiatoren verwarmen effectief de kamer, maar wanneer de ketel is uitgeschakeld, vindt snel koeling plaats. Het koelmiddel moet worden verwarmd tot een hoge temperatuur en onder druk passeren.

Materiële classificatie

Radiatoren moeten lang meegaan en bestand zijn tegen verschillende agressieve invloeden. In een gebouw met meerdere verdiepingen zijn de bedrijfsomstandigheden niet helemaal geschikt, omdat het koelmiddel niet in kwaliteit verschilt. Het appartement heeft geen aluminium apparaten, zoals de radiator verslijt en zal snel uitvallen.

Fabrikanten zorgen voor de schade aan de binnenkant en beschermen het oppervlak met polymeren, maar dergelijke opties zijn duur en er is niet altijd vraag naar. Bimetaal- en staalfabrieken worden minder beschadigd door corrosie. Voor centrale verwarming vanuit een stadstak zijn gietijzeren batterijen geschikt.

Gietijzer

Gietijzeren radiatoren worden lang warm, maar geven lang warmte af en houden deze vast

Een zware radiator bestaat uit secties en kenmerkt zich door een krachtige warmteoverdracht. Het apparaat draagt ​​de vervuiling van een energiedrager over, maar er hopen zich kalkaanslag en schuim op op het interieur. De planten werken lang, soms worden ze verwijderd, gedemonteerd en onder druk gereinigd om de oorspronkelijke warmteoverdracht terug te geven.

Samen met het reinigen, veranderen de intersectiepakkingen, die uiteindelijk mislukken. Gietijzeren batterijen hebben een verouderd ontwerp en zijn niet geïnstalleerd in gesloten automatische verwarmingssystemen. In appartementen die worden verwarmd vanuit een centrale tak, zijn dergelijke batterijen bestand tegen drukveranderingen en waterslag.

Aluminium

De aluminium radiator in het verwarmingssysteem geeft efficiënt energie af en heeft een groot oppervlak door het indrukwekkende aantal lamellen. Er worden apparaten geproduceerd die bestand zijn tegen een druk in het systeem van ongeveer 12 atm, en de druk tijdens het testen van de druk bedraagt ​​18 atm.

Doorsnedemogelijkheden voor een aluminium radiator voor verwarming:

  • solide constructies met gietprofielen;
  • geëxtrudeerd type met mechanisch verbonden elementen;
  • gecombineerde opties.

De voordelen van aluminium radiatoren zijn onder meer kleine afmetingen, lichtheid, groot oppervlak. Het nadeel is de vernietiging van metaal in het aquatisch milieu, vooral in de aanwezigheid van zwerfstromen in het algemeen. De oxidefilm aan de binnenkant wordt gebroken door een agressieve energiedrager, er komt gas vrij tijdens de reactie, wat in een gesloten circuit leidt tot een breuk van de batterij.

Bimetaal

Bimetaal en aluminium radiatoren verschillen niet extern, maar er is een verschil in technische prestaties

Bimetaalplanten zijn van hoge kwaliteit. Het doel en de opstelling van de radiator zorgen ervoor dat het apparaat onder hoge druk en met gevaar voor waterslag kan werken.

Batterijen worden in doorsnede of gegoten geproduceerd, er zijn twee soorten:

  • van aluminium en staal;
  • van aluminium en koper.

Bij bimetaalinrichtingen is er geen watercontact met aluminium. Met dit ontwerp wordt het warmtegeleidingsvermogen verbeterd, het gewicht verlaagd en de sterkte verhoogd. Radiatoren van twee metalen zijn bestand tegen drukken tot 100 atm., Er wordt geen corrosie waargenomen.

Ontwerp en werkingsprincipe

Het principe van de werking van de radiator is dat de verwarmde energiedrager door het leidingsysteem beweegt en de batterijen binnendringt, warmte overdraagt ​​en vervolgens langs de retourtak naar de verwarmingsbron beweegt. De radiator verwarmt de lucht in de kamer door straling en convectie. Voor verschillende soorten apparaten is de verhouding tussen warmtestraling en convectie anders.

Stalen en gietijzeren radiatoren verwarmen de kamer met straling en plaat- en paneelverwarmers geven energie door convectie door het grote totale oppervlak van de lamellen en strips. De warme stroom neigt naar boven, in ruil daarvoor wordt koude lucht aangezogen, die opwarmt.

DIY-radiatoraansluiting

Eenpijps- en tweepijpsradiatoraansluitschema

In de sector met meerdere appartementen worden batterijen aan één kant van de kamer gemonteerd. De radiator wordt op verschillende manieren aangesloten, afhankelijk van de buisindeling.

Gebruik diagonaal of kruisverbinding. Een onderzeese buis is verbonden vanaf de ene kant van de batterij in het bovenste gedeelte en een afvoerpijp wordt aan de andere kant afgevoerd. Een dergelijk schema is relevant voor installaties met een groot aantal secties van aanzienlijke lengte.

De onderste aansluiting zorgt ervoor dat de inlaat en uitlaat van de radiator van onderen worden aangesloten op twee nozzles aan beide zijden van de warmtewisselaar. Het schema wordt gekenmerkt door een laag rendement, maar deze optie kan niet worden vermeden als het warmtetoevoersysteem in de vloer is aangebracht.

Verwarming

Ventilatie

Riolering