Variationer och beräkning av värmeenheter

Rummet värms upp genom att överföra värme från kylvätska till luft eller föremål i rummet. Eftersom direktkontakt av en värmekälla eller värmebärare med luft är utesluten fungerar värmeanordningar som mellanhänder. De senare klassificeras enligt många tecken.

Olika värmeapparater

Convective Radiator Type - Aluminium

Värmarens design och effektivitet avgör metoderna för värmeöverföring. Detta är den viktigaste klassificeringen av enheter.

  • Konvektiv - överför minst 75% av värmen genom konvektion - i strålar. Ett exempel är konvektorer, ribbade rör. Källan är vanligtvis en värmare, värmer luften, den överförs till rummet och redan från de varma luftmassorna värms ytor, möbler och människor upp. Enheter kan vara mycket effektiva på grund av hastigheten att värma upp luften, men förbrukar mycket el.
  • Konvektiv strålning - överför från 50 till 75% av värmen med konvektiv metod. Dessa är de flesta av traditionella värmare: radiatorer, golvvärmare, släta rör.
  • Strålning - 50% av värmen är strålning. Dessa inkluderar infraröda värmare, tak- och panelapparater. Värmaren genererar infraröd strålning, i detta fall värms först ytorna, föremålen och människorna i rummet, och först sedan luften. Att eliminera luft från värmeöverföringskedjan minskar värmekostnaderna.

Konvektionsstrålningsvärmare installeras oftast. Enheter har hög effektivitet, billiga och praktiska.

Efter typ av kylvätska

Värmesystemet använder olika typer av kylvätska - frostskyddsmedel, vatten, mineralolja

Det traditionella värmesystemet implementerar följande schema. Värmekällan är en panna - gas, elektriskt, fast bränsle. Den värmer upp en viss mängd kylvätska, den kommer in i systemet och avger värme genom ytan på rör och värmeanordningar.

Kylvätskan måste uppfylla många krav: absorbera och ge en tillräcklig mängd värme, inte orsaka korrosion, värma upp till önskad temperatur.

  • Vatten är det enda alternativet för centralvärme. Anledningen är de stora avstånden mellan värmekällan och konsumenten. Byte med något annat alternativ ökar värmepriset med tiotals gånger.
  • Ånga - den så kallade torr. Används i vakuum-ångsystem, i låg- och högtryckssystem. Plus - rummet värms upp tre gånger snabbare, det finns ingen risk för frysrör. Nackdelen är hög bränsleförbrukning.
  • Frostskyddsmedel - "fryser". Glycerinlösning, en lösning av etylenglykol, propylenglykol och andra. Vätskor förhindrar frysning även i rör med minsta diameter. Frostskyddsmedel rekommenderas att hällas i ett varmt vattengolv. Kylvätskan under cirkulationen fungerar som ett smörjmedel, vilket ökar livslängden på rör och radiatorer. Nackdelen är behovet av att välja frostskyddsmedel till typen av panna.
  • Transformator eller mineralolja - värmebärare i oljevärmare. Detta är en viskös, värmeabsorberande vätska som kan ge värme till luften i rummet under lång tid.

Det är möjligt att välja en kylvätska och en motsvarande uppvärmningsapparat endast när man organiserar ett autonomt värmesystem.

Enligt tekniska egenskaper

Keramiska värmare är motståndskraftiga mot korrosion, så de arbetar längre utan nedbrytningar

För att utvärdera effektiviteten hos en viss modell är det nödvändigt att analysera tekniska indikatorer.

  • Värmeöverföring är huvudkriteriet. På denna grundval är strålningsapparaten bättre än konvektiv.Av radiatorerna kännetecknas gjutjärn av den högsta termiska trögheten och aluminium överför bäst värme.
  • Arbetsyta - det är viktigt att ta hänsyn till batteriets totala yta och inte antalet sektioner. Beräkning av värmarens dimensioner görs med hänsyn till rumets volym.
  • Korrosionsbeständighet - keramiska värmare är mest resistenta. Av metallmodellerna är de bästa aluminium.
  • Motstånd mot tryck - konvektorer är de mest stabila, eftersom en sådan belastning saknas i dem. Av radiatorerna är de bästa gjutjärn och bimetalliska.
  • Enkel underhåll - konvektorer och aluminiumpaneler behöver bara rengöras regelbundet. Gjutjärn och stål måste målas.
  • Livslängd - gjutjärnsbatterier håller längst - 50 år. Bimetallic utnyttjade 30-40 år. Minsta hållbara stål - högst 10-15 år.

Termisk prestanda är inte den enda parametern du väljer. Radiatorer måste uppfylla kraven i det valda värmesystemet.

Material för radiatorer för vattenvärme

Gjutjärnsradiatorer i modern design passar väl in i interiören, hållbara

Den mest populära uppvärmningsmetoden är vattenuppvärmning. Värmekällan kan vara en gas, elektrisk, kolpanna, kylvätska - vatten eller frostskyddsmedel, batterier - rörformade eller panelvärmare gjorda av olika material.

Gjutjärnsbatterier

Detta är den mest kända typen av vattenuppvärmningsanordning, anpassad till villkoren för centralvärme. Gjutjärnsbatterier är billiga, hållbara och tål tryckfall. Med en liten värmeöverföring - endast 40%, har de en stor arbetsyta. Gjutjärn samlar upp värme, så att batterierna svalnar långsamt även efter att värmen har stängts av.

Moderna designermodeller är mycket intressanta och vackra. Att ta hand om dem är dock svårt.

Stål

Stålradiatorer är instabila för tryckvågor, därför installeras de i ett autonomt system i ett privat hus

Oftast används vid arrangemanget av autonom uppvärmning, där högtryck eller vattenhammer är uteslutna, eftersom stål är känsligt för dem. Legeringens värmeöverföring är högre, den värms upp mycket snabbare än gjutjärn. Det är lättare att reglera uppvärmningen på grund av låg termisk tröghet. Men av samma anledning svalnar stålbatterier direkt efter avstängning.

Nackdelen är tendensen till korrosion. Värmaren måste tas om hand, användas för att hälla rent vatten med tillsatser och måla på ytan.

Aluminium

Den maximala värmeöverföringsnivån är över 70%. Kylarens vikt är liten, installationen är extremt enkel, den kan även installeras på en gips. Bonus - en stor arbetsyta: kanalerna som kylvätskan rör sig placeras i delar av ett mycket större område. Eftersom aluminium leder värme bra, är sektionen mycket snabb och mycket varm.

Aluminium är benäget för korrosion. För att upprätthålla drifttiden är värme radiatorer, liksom andra aluminiumvärmare, belagda med polymerfärg.

Bimetalbatterier

Bimetalliska radiatorer är tillverkade av stål och aluminium, därför de mest hållbara

Kanalerna genom vilka kylmediet cirkulerar är gjorda av stål: det är starkare och mer hållbart än aluminium. Arbetsområdet för sektionen är gjord av aluminium för att förbättra värmeöverföringen till luften. En bimetallisk anordning kombinerar fördelarna med stål och aluminium, men saknar deras nackdelar, såsom en kort livslängd eller en tendens till korrosion.

Det finns begränsningar. Frostskyddsmedel får inte tillsättas vattnet som används i bimetallbatterier.

Priset för bimetallvärmare är det högsta och är bara det andra för kopparradiatorer.

Elektriska typer av värmare

Elektriska modeller fungerar enligt konvektionsprincipen, så att de snabbt värmer upp rummet

Elektriska värmare fungerar enligt en annan princip. Kylvätskan ersätts av värmeelement som fungerar när en elektrisk ström appliceras.Med sällsynta undantag har värmeelementet ett litet område. För att effektivisera värmeförsörjningen använder du två lösningar:

  • luftflöden passerar genom uppvärmningsanordningen - alla typer av konvektorer;
  • skapa ett fodral med ett stort arbetsområde - panelvärmare.

Elektriska värmare inkluderar apparater som är ett värmeelement. En sådan värmeapparat, som Evan-pannan, är det inte. Det är en värmekälla, men inte en värmekonstruktion.

Den största nackdelen med elektriska värmare är deras exakthet till kvaliteten på elektrisk ström. Om värmarens totala effekt överstiger 12 kW kommer det att vara nödvändigt att lägga ett nätverk med en spänning på 380 V.

Konvektionsanordningar

Fläktvärmare bränner syre i rummet - du måste sätta en luftfuktare

Värmeelement - värmeelement, placeras i ett plant hus. Husets yta värms upp och överför värme till luften. Emellertid ger denna mekanism endast 20% av värmeöverföringen. Det finns inlopp längst ner på enheten. Genom dem kommer luft in i enheten, värms upp och går ut genom öppningar i den övre delen. Konvektion ger 80% av värmeöverföringen.

Konvektorer värmer snabbt rummet, men bränner inte syre lika mycket som fläktvärmare. Vid lägsta temperaturer kan enheten lämnas påslagen för natten. Effekten varierar från 0,25 till 2,5 kW. Beräkningen av indikatorn utförs med kubikapacitet eftersom konvektorn värmer luften. Nackdelen är att den bekväma temperaturen bibehålls endast i rummet medan konvektorn arbetar.

Oljeutrustning

Värmeelementet är ett värmeelement, men kylvätska - oljan finns dock också. En varm, viskös substans fyller sektionerna och överför värme till ytan. Ju större arbetsyta, desto högre är enhetens effektivitet. Oljeuppvärmda elektriska uppvärmningsanordningar är i effektivitet nära strålningsapparater.

Plus - hög termisk tröghet. Apparaten värms upp långsamt, men avger också värme under lång tid efter avstängning. Detta driftssätt är mer ekonomiskt. Enheterna producerar effekt upp till 4,5 kW, men oljestrålare förbrukar mindre el. Nackdelen är den stora massan och bulkigheten.

Infraröd uppvärmning

Takmonterade IR-mattor ger 100% effektivitet

Effektiviteten för den infraröda värmaren är nära 100%. Grunden för anordningen är en film med motståndsledare, kolspiraler och plattor, som genererar termisk strålning när elektrisk ström passerar. Samtidigt är det inte luft som värms utan ytor, föremål och människor i rummet. Även vid lägre lufttemperaturer upplever människor i rummet det redan som bekvämt.

IR-värmare konsumerar 30% mindre el. Uppvärmningen är snabbare än konvektion. Luften blir inte för torr och förlorar inte syre.

Gasvärme

Gas är det billigaste bränslet, men att köpa utrustning är dyrt

Effektiv och billig värmare, men svår att underhålla. Gasluftvärmaren eller konvektorn fungerar enligt principen om en gasugn. Gas tillförs brännaren. Förbränningsprodukterna genom skorstenen släpps ut på utsidan. Luften som kommer in genom hålen värms upp i värmeväxlaren och flyter tillbaka in i rummet.

Värmarnas effekt når 8 kW. Eftersom gas är ett prisvärt och billigt bränsle är värmekostnaderna minimala. Det finns många brister: i huset måste du installera bra ventilation, utrusta skorstenen, regelbundet rengöra munstyckena. Vid fel på enheten är koldioxidförgiftning mycket troligt.

Installationskrav

Vid installation av radiatorer är det nödvändigt att ta hänsyn till avståndet till omgivande föremål och golvet

Driftsäkerhet säkerställs genom kompetent installation av systemet. Installationsrekommendationer beror på typen av kylare och materialet för utförande:

  • Batterier av alla slag installeras på ett avstånd av minst 6 cm från golvet, 5 cm från fönsterbrädorna och 2,5 cm från väggen.I rum i kategori A. B, C bör avståndet till väggen vara minst 10 cm.
  • Värmare installeras bäst under fönsteröppningar, där åtkomst till dem ges för inspektion och reparation.
  • Yttemperaturen på den öppna kylaren får inte överstiga +70 C. Annars är batterierna skyddade av en grill.
  • Vid anslutning av rör, delar och radiatorer gjorda av olika metaller används gängadaptrar av brons eller rostfritt stål.
  • Batterier måste alltid fyllas med vatten. Vätskor dräneras endast i händelse av en olycka.
  • Värmeapparater är utrustade med avstängnings- och reglerventiler, med några undantag. Beslagen väljs med hänsyn till typen av system: en-rör, två-rör, fläkt.

Kraven för installation av gasvärmare sammanfaller med rekommendationerna för installation av eventuella gasapparater. Bygg och kör endast med specialtjänster. Konvektorer och oljeradiatorer är placerade inomhus med hänsyn till de vanliga kraven på brandsäkerhet.

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät