Snaga radijatora grijanja

Pri izgradnji ili izvođenju velikih popravaka, stanovnici privatnih domova često više razmišljaju o udobnosti i udobnosti smještaja. Isto vrijedi i za grijanje. Osloniti se na staru pećnicu postala je nezahvalna stvar, ali ipak ne zagrijava dovoljno prostora i ne morate se brinuti o tome. Ljudi su stalno zabrinuti, skladištenje drva, ugljena, čija vrijednost raste sa svake godine. Je li u kući potrebno provesti sustav grijanja i ne znati probleme. To će pomoći tržištu sustava grijanja, koji se nude u velikom asortimanu.

Za učinkovito zagrijavanje prostorija nužno je ne samo nabaviti kvalitativnu robu u specijaliziranoj trgovini, već i znati instalirati i izvršiti ispravanizračun snage radijatora . U pravilu, u dobrim trgovinama postoje kvalificirani stručnjaci koji će vam pomoći izračunati sve suptilnosti i odabrati model, uzimajući u obzir površinu prostorije, visinu stropa, broj prozora, opseg, dužinu soba, klimatske značajke područja.

Ako ne vjerujete tuđem mišljenju, izračun snage radijatora može se obaviti neovisno.

Pravi izbor radijatora

Također je potrebno uzeti u obzir neke nijanse u izboru radijatora.Kapacitet radijatora za grijanjemora biti jednak desetini površine prostorije, pod uvjetom da je visina stropa 3 metra. Ako stropovi iznad - morate dodati 30%, za sobu čiji zidovi idu na ulicu - još 30%.

Odabir radijatora, morate znati da više Što je volumen izmjenjivača topline , to se područje može zagrijati. Prednosti za najbolje opremljeni model:

  • minimalne dimenzije;
  • uštede pri kupnji;
  • nema pregrijavanja prostorije;
  • Maksimalno zagrijavanje izmjenjivača topline.

Nakon izračuna svih toplinskih gubitaka i profitabilnih aspekata, potrebno je odrediti koji kapacitet treba biti izmjenjivač topline.

Jednostavna matematika

Preporučljivo je izračunati na konkretnim brojkama, tako da će biti mnogo jasnije. Ako pretpostavite da trebate zagrijati sobu od 14 četvornih. m s visinom stropa od 3 metra, onda morate saznati volumen:

14 x 3 = 42 cu. m.

Za grijanje kubnog metra potreban je 41 W toplinske snage za klimu Rusije, Moldavije, Ukrajine, Bjelorusije.

Dakle, površina prostora se množi s 41 W: 42 x 41 W = 1722 W

To je količina topline potrebna za zagrijavanje prostorije od 14 kvadratnih. m. Jednostavna jednadžba potaknula je snagu za kupnju radijatora - 1700 W. Kod kupnje je poželjno uvijek zaokruživati ​​manju stranu. No, s obzirom na hladne zime sjevernog dijela zemlje, moramo dodati omjer gubitka topline od 20%, i dobiti 1700 W x 1,2 = 2040. Opet, nakon zaokruživanja, dobivamo puniizračun toplinske snage radijatorana 2 kW.

Sada je potrebno početi brojati broj odjeljaka u radijatoru, ne zaboravljajući veličinu stropova, zidova i prostora sobe. Od velike važnosti je činjenica da ako u sobi veliki prozor koji oduzima 30% topline. Izračunat ćemo broj rubova na radijatoru. uUpute za proizvod su parametri snage svakog dijela (rebra). U aluminijskim i bimetalnim radijatorima u grebenu indikator je 150 W. Dakle, za našu sobu, moramo podijeliti 2000 W sa 150, dobiti 13,3 kom. Zaokružite i osvojite 13 dijelova.

U svakoj prodavaonici radijatora stručnjaci jasno objašnjavaju mehanizam rada sustava grijanja. Količina topline na izlazu topline određena je sposobnošću radijatora da u roku od jednog sata osiguraju toplu prostoriju. Instaliranje snažnih i velikih baterija u malim sobama, kupci gube ne samo u novcu, već iu troškovima plaćanja za nosače topline. U tom je pogledu bitnoispravan izračunsnage radijatora i izbor kompaktnog modela.

Da bi se stvorila temperatura pogodna za život i rad osobe, potrebno je točno znati količinu topline koja je potrebna za zagrijavanje prostorije, ureda ili trgovine. Da biste to učinili, morate znati vrijednost toplinske snageradijatora .

Prema brojnim stručnim istraživanjima, za zagrijavanje zraka u zoni srednjeg pojasa u prostoriji visine stropa do 3 m, s jednim prozorom na zidu i jednim vratima, na 1 m2. m treba 100 vati.

Ovi podaci su relevantni za kuću s panelom. Vrijednost toplinske snage radijatora grijanja bit će jednaka proizvodnoj površini prostorije i 100 vati. Rezultat je potrebna snaga koja se zahtijeva od akumulatora za zagrijavanje prostorije u prostoriji na optimalnu temperaturu.

Baterije od lijevanog željeza su značajneradni resurs, visoka čvrstoća, dobra otpornost na koroziju. Savršeno prikladan za korištenje u komunalnim mrežama, s vrlo niskokvalitetnim nosačem topline.

Jedan dio radijatora ovog tipa ima toplinsku snagu od 0,185 kW. Kako bi se zagrijala površina prostora od 15 m², radijatorski kapacitet grijanja ne bi trebao biti manji od 1,5 kW, stoga će biti potrebno instalirati oko 9 dijelova kada se koriste lijevano-željezne baterije.

Danas industrija proizvodi radijatore od lijevanog željeza, koji imaju prilično dobru estetiku, zbog primjene inovativne tehnologije za lijevanje ljusaka takvih baterija. Međutim, postoje nedostaci:značajna težina i inercija .

Aluminijski radijatoriimaju mnogo veću toplinsku snagu od alternativnih proizvoda od lijevanog željeza. Primjerice, toplinska snaga radijatora grijanja u jednom dijelu iznosi 0,2 kW. Kao rezultat toga, lako je izračunati da je za normalno grijanje petnaest-sobne sobe potrebno imati oko 8 dijelova aluminijskog radijatora.

Prednost takvih radijatora je:lakoća, lijep dizajn . Osim toga, njima se mogu upravljati posebni termostatski ventili.

Međutim, aluminijski radijatori nemaju istu čvrstoću kao proizvodi od lijevanog željeza. Kao rezultat toga, oni su osjetljivi na fluktuacije u toplinskoj mreži radnog tlaka, hidrauličkih udara, pretjerano visokih temperatura nositelja topline.

Osim toga, ako je nosač topline previsok u kiselosti, aluminij izlučuje vodik, što je prilično opasno za ljudsko zdravlje.Stoga se aluminijski grijači preporučuju za uporabu u sustavima grijanja s rashladnim sredstvima neutralne kiselosti.

Bimetalni radijatoriimaju slična svojstva s aluminijskim proizvodima slične oznake. Ali oni nemaju nedostataka koji karakteriziraju aluminijske baterije. Takve su prednosti odredile dizajn proizvoda. Ti radijatori su čelične ili bakrene cijevi, unutar kojih se kreće rashladna tekućina.

Uzduž vrha ove cijevi nalazi se aluminijski slučaj. Kao rezultat, rashladno sredstvo, koje prolazi kroz unutarnju cijev, ni na koji se način ne susreće s aluminijskim kućištem. Stoga se mehanička i kiselinska svojstva rashladnog sredstva na stanju radijatora ne odražavaju. Zahvaljujući čeličnom "punjenju" proizvod ima visoku čvrstoću, a visoka razina toplinske snage osigurava aluminijsku kutiju, veliku toplinsku snagu radijatora za grijanje. Približna vrijednost - jedan dio od 0,2 kW.

U prostoriji se bilo koja baterija za grijanjepostavlja na vanjski zidispod prozora. Zbog toga se toplina koju emitira radijator distribuira na najbolji način. Hladne zračne mase koje dolaze iz prozora blokira se zagrijana struja zraka koja se diže iz baterije.

Postavite upitnik