Jämförelse av fördelarna med gjutjärn och bimetalbatterier

Centralvärmesystem utsätts för korrosion och tryckfall. De mest effektiva radiatorerna som tål sådana förhållanden är gjorda av gjutjärn och metall.

Jämförelse av egenskaperna hos gjutjärn och bimetallbatterier

Både gjutjärn och bimetalliska radiatorer har fördelar och nackdelar.

Gjutjärnvärmare är klassiska modeller. De har använts i många decennier.

Bimetalstrålare dök upp på marknaden för inte så länge sedan. De kännetecknas av hög effektivitet och goda tekniska egenskaper.

När du väljer en viktig roll spelas av produktens livslängd och priskategori. Att känna till funktionerna i varje typ hjälper till att jämföra mönster och göra valet till förmån för det bästa alternativet.

Konstruktion och utseende

Den moderna designen av gjutjärnsbatterier gör att du kan välja form, storlek och färg

Moderna gjutjärnsbatterier har en ny design. Radiatorer från utländska tillverkare är representerade på marknaden. Produktens yta täcks med injektionsmönster. Sådana modeller är lämpliga för moderna reparationer.

Gjutjärnsbatterier består av monolitiska sektioner, mellan vilka gummipackningar läggs för täthet. Kylaren kan modifieras genom att ta bort det extra avsnittet eller lägga till ett nytt. Enhetens längd beror på antalet sektioner. Höjden är 0,35-1,5 m och djupet är 0,5 m.

Gradvis uppvärmning ingår i gjutjärn, så en stor mängd varmt vatten krävs. Detta förklarar bredden på strukturens kanaler. Till skillnad från andra typer har varje sektion av gjutjärnstrålaren två parallella fack, vilket säkerställer hög värmeöverföring.

I vissa uppvärmningsanordningar installeras fjädrar mellan kanalerna. De ger en hög uppvärmningsnivå på grund av konvektion. Effektivitetsnivån för sådana batterier är 5-10% högre än basmodellen.

Basen för bimetallmodellerna är tillverkade av aluminium. Radiatorer har en ribbformad form som bidrar till optimal värmeöverföring. En solid stålkärna är placerad under kroppen. Alloy ger enheten en hög tillförlitlighet. Bimetalstrukturer inkluderar sektioner. Det finns monolitiska mönster. Designen av bimetallprodukter är attraktiv.

Värmeavledning

Gjutjärn värmer längre och svalnar längre

För att välja gjutjärn eller bimetal för centralvärme måste du ta hänsyn till deras förmåga att avge värme. Värmeöverföringen av anordningar gjorda av gjutjärn kännetecknas av en hög tröghetsnivå. Gjutjärn tar lång tid att värma upp, så rummet blir inte omedelbart varmt. Kylning av en uppvärmd radiator tar lång tid, vilket är en fördel vid olyckor.

Gjutjärnsmodellernas funktionalitet är baserad på konvektion och infraröd strålning. Det finns en uppvärmning av luften och de föremål som finns i rummet. Den genomsnittliga värmeöverföringen är 100-160 watt, men avvikelser noteras i vissa radiatorer.

Bimetallmodeller har en låg grad av tröghet. Detta garanterar snabb uppvärmning av rummet. När värmeförsörjningen stannar kyls kylaren lika snabbt. Värmeöverföringshastigheten för enhetsdelen är 150-180 watt. Det är nära markörerna för gjutjärnsprodukter, så det är svårt att fastställa vilka radiatorer som är bättre, gjutjärn eller bimetall.

Förmåga att hålla press

Med instabilt tryck i systemet rekommenderas det att välja bimetalradiatorer

Trycket i hus med ett stort antal golv är inte stabilt. Cirkulationspumparna måste drivas smidigt, men villkoret är inte alltid uppfyllt. När flödet av varmt vatten stannar, stiger trycket i systemet till så höga nivåer att batterierna börjar brista. Vi rekommenderar att du väljer modeller med bra tryckprestanda.

Gjutjärnsradiatorer tål 9-12 atmosfärer. Detta är en låg takt med vattenhammer. Bimetallmodeller tål upp till 20-50 atmosfärer. Kraftfull vattenhammer bryter inte med den strukturella integriteten för denna typ av kylare. Stålkärnmodeller tål upp till 100 atmosfärer.

Att byta gjutjärnsbatterier till moderna batterier rekommenderas i byggnader med flera våningar.

Maximal kylvätsketemperatur

Vätsketemperatur är instabil. Gjutjärnsbatterier kan värmas upp till 110 grader. Varmt vatten som passerar genom bimetallmodeller värms upp till 130 grader. Båda typerna tolererar skillnader.

På grund av skillnaden i expansion av stål och aluminium spricker bimetallbatterier ibland när temperaturen ändras.

Hållbarhet

Gjutjärnsprodukter varar upp till 50 år. Vissa gamla hus har bevarat modeller som är över 100 år gamla. Garantiperioden för bimetallstrukturer är 15-30 år.

Demontering av gamla och installation av nya radiatorer

Det rekommenderas att lossa anslutningarna när du tappar bort vattnet från stigaren

Batteribyte utförs efter slutet av värmesäsongen. Under samma period genomförs förebyggande åtgärder. Verktyget bör meddelas om batterierna har tagits bort så att de inte tillåter vatten att komma in i systemet eller tömma det från kretsarna. Anslutningens täthet tillhandahålls av två muttrar. Den ena används för att ansluta röret till batteriet, och det andra är en låsmutter.

Vid demontering bör följande sekvens följas:

  1. En mutter med liten diameter stängs av för hela längden på gängan på drivenheten.
  2. Muttern som ansluter röret till batteriet lossas.
  3. Kylaren tas bort.

Gjutjärnsbatterier är mycket tunga. Ibland måste de skäras i flera delar. Även om vattnet dräneras från stigerøret kan det förbli i kylaren. En trasa och hink ska förberedas i förväg. Annars kan golvet skadas.

Det största problemet vid demontering av gjutjärnsprodukter är att muttern inte kanske lossnar. I det här fallet måste du värma upp korsningen med en blåsskydd. Det andra sättet är att använda en kvarn.

Innan du påbörjar installationen av gjutjärnsprodukter bör du bestämma installationsplatsen. Webbplatsen med maximal värmeförlust väljs. Normalt installeras batterier nära fönster eller ytterdörren. I köket placeras de under fönsterbrädan.

I stället för den gamla kylaren, en bimetall

Under installationen bör:

  • tydligt definiera mitten av fönsteröppningen och markera punkter på båda sidor för montering av fästelement;
  • placera kylaren i en höjd av 8-14 cm från golvet;
  • bibehålla avståndet mellan fönsterbrädan och värmeanordningen på 10-12 cm;
  • lämna ett mellanrum på minst 3 cm mellan kylaren och väggen.

Installation beror på väggarna. De måste vara jämna och rena. Om montering sker på en träyta, byggs ett specialstativ. Tegelytan innefattar montering av konsoler i en nisch. För väggarna i gipsväggen förbereds ett integrerat stöd.

Demontering av bimetallstrukturer involverar dränering av vatten från värmesystemet och skruva loss enheten från röret. För att byta batteri använder de ofta överlappande ett rör som är lämpligt för kylaren. Varje batteri har en speciell ventil för att tömma vattnet. Kylaren lossas med hjälp av en gasnyckel.

Innan installationen rengörs bimetallmodeller med alkalifria tvättmedel. Skruvanslutningarna avlägsnas inte. Vid installation används flera trådar. Gängade element är monterade med en kraft på högst 12 kg.

Bimetalliska radiatorer är lättare än gjutjärn, så du kan montera den på gips

Installation innebär följande sekvens:

  1. Markerade platser för konsoler. Detta tar hänsyn till rörens placering och kylarens designfunktioner.
  2. En nivå används som eliminerar skevning.
  3. Indikatorerna för minsta avstånd för radiatorer från väggar och golv beaktas.
  4. Batteriet hängs på konsolerna.
  5. Enheten ansluts till rören.
  6. En ventil är installerad för att släppa ut luft.

Bimetalliska radiatorer är ganska lätta, eftersom de huvudsakligen består av aluminium. Om du känner till installationsreglerna kan de stärkas på en gipsskivpartition.

Rekommendationer för att välja batterier för uppvärmning

Valet av gjutjärn eller bimetalradiatorer beror på byggnadstyp och interiör. I gamla lågbyggnader, Khrusjtsjov, rekommenderas det att installera gjutjärnsprodukter. I avsaknad av exponering för kraftfulla hydrauliska stötar bibehålls enhetens systemtryck.

Om lägenheten ligger i ett hus med ett stort antal golv, kommer arbetstryckmarkören i kylvätskan att vara högre. Det rekommenderas att använda installationen av bimetallstrukturer med en hög resurs. Byte av gjutjärnsbatterier till bimetall bör vara i närvaro av ett autonomt värmesystem.

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät