Таблица теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов отопления

tablica teplootdachi chugunnyh i bimetallicheskih radiatorov otopleniya Отопление

Создание комфортной температуры в доме в отопительный период зависит от многих факторов: типа стен, высоты помещения, размеров оконных проемов, характера обустроенного пространства и многих других. Тепловой расчет устанавливаемых устройств очень важен. Традиционные методы расчета требуют учета вышеперечисленных факторов и требуют значительных затрат времени. Для облегчения выбора типа устройства использована таблица радиаторов отопления.

Радиаторы отопления

Характеристики радиаторов отопления

Эффективность радиаторов зависит от следующих факторов:

  • температура подачи теплоносителя;
  • теплопроводность материала;
  • поверхность аккумулятора;

Чем выше эти значения, тем больше тепловая мощность устройств.

Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения

Эффективная тепловая мощность радиаторов в зависимости от способа их установки и подключения

За единицу измерения теплопроизводительности нагревателя принимается Вт / м * К, при этом в паспорте часто упоминается как кал / ч. Коэффициент перевода одной единицы измерения в другую: 1 Вт / м * K = 859,8 кал / ч.

Чугунные радиаторы отопления

Чугунные радиаторы отопления

Чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Каждый материал имеет следующие параметры:

  • тепловая мощность на секцию;
  • рабочее давление;
  • давление давление;
  • вместимость одной секции;
  • вес на секцию.

Секционные биметаллические радиаторы

Примечание: не забывайте о подверженности коррозии материала батареи. Это важная особенность при покупке обогревателя.

Чугунные батареи

Этот вид обогревателей в народе называют «гармошкой». У них достаточно высокий КПД, устойчивость к коррозии, ударам. Эти обогреватели достаточно долговечны и имеют доступную рыночную цену. Благодаря большому размеру поперечного сечения одной секции засорение этих аккумуляторов не представляет угрозы.

Чугунные батареи нового поколения

Чугунные батареи нового поколения

Тепловая мощность чугунной радиаторной секции ниже аналогов. Через час после выключения отопления чугунные батареи сохраняют 30% тепла. Современные производители выпускают эстетичные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью и аккуратными формами, поэтому спрос на них остается высоким. Сравнение чугунных радиаторов отопления с другими типами устройств представлено в таблице ниже.

Таблица тепловой эффективности радиаторов

Поперечная тепловая мощность, Вт

Рабочее давление, бар

Давление сжатия, бар

Алюминий с расстоянием между осями секций 500мм

Алюминий с расстоянием между осями секций 350мм

Биметаллический с зазором между осями секций 500мм

Биметаллический, с расстоянием между осями секций 350мм

Чугун с расстоянием между осями секций 500мм.

Чугун с расстоянием между осями секций 300мм.

Алюминиевые батареи

Тепловой КПД алюминиевых радиаторов отопления лучше, чем у чугунных радиаторов, как показано в таблице, но хуже, чем у биметаллических. Они достаточно прочные, а их легкий вес упрощает установку. Из-за его восприимчивости к кислородной коррозии алюминий в последнее время стали анодировать.

Алюминиевые радиаторы.

Биметаллические батареи

Этот тип обогревателя представляет собой комбинацию стальных и алюминиевых элементов. Трубы представляют собой каналы для теплоносителя, а соединительные детали представляют собой резьбовые соединения. Из соображений защиты и эстетики они закрыты алюминиевым корпусом. Недостаток продукта — относительно высокая стоимость по сравнению с аналогами. Однако это компенсируется тем, что тепловая мощность биметаллических радиаторов отопления самая высокая.

Биметаллические радиаторы отопления Sira

Биметаллические радиаторы отопления

Стальные батареи

Старые стальные радиаторы имеют относительно высокий тепловой КПД, но плохо сохраняют тепло. Их нельзя разобрать и увеличить количество секций. Эти типы охладителей подвержены коррозии.

Стальные радиаторы

В настоящее время начали производиться стальные панельные радиаторы, которые привлекательны своей высокой тепловой эффективностью и небольшими размерами по сравнению с элементными радиаторами. В панелях есть каналы, по которым протекает теплоноситель. Радиатор может состоять из нескольких пластин, а также может быть укомплектован гофрированными пластинами, увеличивающими теплоотдачу.

Устройство стальных панельных радиаторов

Строительство стальных панельных радиаторов

Тепловая мощность стальных панельных радиаторов напрямую связана с размерами радиатора в зависимости от количества пластин и ребер. Классификация основана на ребрах радиатора. Например, тип 33 присваивается трехпластинчатым радиаторам с тремя ламелями. Ассортимент радиаторов от 33 до 10.

Самостоятельный расчет необходимых радиаторов отопления связан с большим объемом рутинной работы, поэтому производители стали прикреплять к изделиям таблицы характеристик, которые создаются на основе записей результатов испытаний. Данные зависят от типа продукта, высоты установки, температуры теплоносителя на входе и выходе, стандартной комнатной температуры и многих других характеристик.

Стальной панельный радиатор

Стальной пластинчатый радиатор

Расчет приборов по теплопотерям помещения

Тепловой КПД установленного радиатора определяется с учетом тепловых потерь в помещении. Нормативное значение потребности в тепле на единицу объема отапливаемого помещения, принятое за 1 м3, составляет

  • для кирпичных домов — 34 Вт;
  • для крупнопанельных домов — 41 Вт.

Теплопотери

Температура теплоносителя на входе и выходе, а также стандартная температура в помещении различаются в зависимости от системы. Следовательно, температурная дельта рассчитывается по формуле для определения фактического теплового потока:

Dt = (T1 + T2) / 2 — T3, где

  • T1 — температура воды, поступающей в систему;
  • Т2 — температура воды на выходе из установки;
  • Т3 — стандартная комнатная температура;

Таблица для расчета теплоносителя

Таблица для расчета теплоносителя

Важно: Тепловая мощность из паспорта умножается на поправочный коэффициент, определяемый из Dt.

Чтобы определить количество тепла, необходимое для обогрева помещения, просто умножьте объем помещения на значение нормированной мощности и поправочный коэффициент для средней зимней температуры в зависимости от климатической зоны. Этот коэффициент равен:

  • при -10oC и выше — 0,7;
  • при температуре -15 ° С — 0,9;
  • при -20oC — 1,1;
  • при температуре -25oC — 1,3;
  • при температуре -30oC — 1,5.

Кроме того, требуется корректировка количества внешних стен. Если одна грань выходит наружу, коэффициент равен 1,1, если два мы умножаем на 1,2, а если три — на 1,3. Используя данные производителя радиатора, всегда легко выбрать подходящий обогреватель.

Помните, что самое главное в хорошем обогревателе — это его долговечность в эксплуатации. Поэтому старайтесь совершать покупку так, чтобы радиаторы прослужили необходимое количество времени.

Каталог сайтов Всего.ру
Оцените статью
Всё об отоплении и строительстве
Добавить комментарий